浙江电力SDH传输故障处理一例
SDH光传输设备故障定位及处理方法

SDH光传输设备故障定位及处理方法摘要:供电系统光传输通信设备在运行过程中,经常会出现各种不同类型的故障现象,影响到系统的正常运行。
该文介绍了如何查找故障及处理故障的具体技术和方法。
关键词:光传输设备;故障定位;故障处理供电系统光传输通信设备在运行过程中,会出现各种不同类型的故障,影响到系统的正常运行,如处理不当会造成故障范围扩大甚至引起通信系统瘫痪的后果。
作为我们运行维护人员要及时准确地查明故障所在,用最短的时间恢复设备正常运行,就必须对SDH光传输设备故障定位及处理有所掌握。
1 传输设备故障定位及处理故障处理首先要求判断是线路故障还是设备故障。
如果是线路故障,则要求判断出是哪一根纤,然后通知线路维护人员进行修复;如果是设备故障,就需要判断出故障出在哪一站、哪一架、哪一块机盘或是哪一个连接点或连线,以便及时修复。
对于设备故障,要遵循“先群路后支路”、“先高后低”的原则,找到原发告警,剥离伴随告警。
所谓“先群路后支路”就是首先检查光路、群路是否正常,再检查所属群路的各支路是否正常;所谓“先高后低”就是首先分析和处理优先级高的告警,再分析和处理优先级低的告警。
由于传输设备自身的应用特点,即各站之间的距离较远,因此将故障准确定位是极其重要和关键的,将故障准确定位后,就可以采取相应的措施排除故障。
在准确定位之前,想当然的做法往往是比较危险的,不仅会延误故障的解决,而且还可能造成更严重的人为故障。
故障发生时,首先利用网管通过对告警事件、性能事件的综合分析以及观察设备的运行状况,初步判断故障点范围;接着,通过逐段环回,排除外部故障,最终将故障定位到单站,乃至单盘;最后,通过替换单盘,将故障排除。
当然,还可以通过丰富的实践经验处理故障,而且随故障范围、故障类型的不同,所使用的故障处理方法也可能综合并用。
2 故障定位的常用方法故障处理的关键在于故障定位。
故障定位的常用方法有:告警、性能分析法,环回法,替换法、仪表测试法等。
SDH传输常见故障分析及处理

浅谈SDH传输常见故障分析及处理[摘要]铁路通信传输系统是铁路系统从指挥调度到具体现场运行检修及维护的信息重要获取通道,一旦通信传输系统系统出现故障,则会造成影响运输的重大事故,为此在通信传输系统的日常维护工作中要求我们对各类故障进行定位并及时排除。
[关键词]基本原则 sdh 故障处理方法中图分类号:td327.3 文献标识码:a 文章编号:1009-914x (2013)05-0299-01一、传输故障定位的基本原则传输故障定位一般应遵循“先抢通后修复、先外部后传输、先单站后单板,先线路后支路、先高级后低级”的原则。
1.1先抢通后修复在出现故障时,系统维护者要首先抢通业务然后进行故障修复。
如果存在影响业务情况下的传输网络告警故障,如在2mbit/s业务通道出现los(信号丢失)告警,因外线原因导致的收无光告警,单元盘故障产生的unitfailure(单元失效)告警等情况下产生的故障,必须首先抢通业务。
1.2先外部后传输在处理故障时应先排除外部的可能因素,如断纤、终端设备故障、电源或机房环境配套故障等,而后进行传输系统原因查找。
当可能存在外界因素影响而产生传输网络告警故障时,如设备温度告警、光路告警、网元失效告警,也需照此原则处理。
1.3先单站后单板一般设备故障时,不会只是一个站点出现告警,而是在很多站点同时上报告警。
这时就需要通过分析和判断缩小范围,快速、准确地定位是哪个单站的问题,而后尽可能准确地将故障定位到单站后再具体定位到单板。
1.4先线路后支路在处理故障时,如果支路出现了大量ais告警,这时需要先排除线路板故障再查看支路板故障。
由于传输系统线路板的故障常常会引起支路板的异常告警,在处理告警时,应按“先线路后支路”的顺序,排除网管告警;如支路出现大量als则首先查看线路板是否出现los告警或其他异常告警,再查看支路板告警。
1.5先高级后低级在进行告警分析时,先分析高级别告警再分析低级别告警。
SDH故障处理

SDH故障处理一.处理故障的一般原则SDH 设备出现故障,首先应对故障进行定位,才能准确、快速的恢复业务,而故障的定位主要依赖于网管,定位的主要原则是:先外部,后传输:在定位故障时,应先排除外部的可能因素,如光纤断、电缆或电源问题。
先单站,后单盘:在定位故障时,要尽可能准确地将故障定位到单站。
先线路,后支路:光群路盘的故障常常会引起支路盘的异常告警。
先高级,后低级:在分析告警时,应首先分析告警级别高的告警,如紧急告警,然后在分析非紧急告警。
根据SDH 的层次结构特点,首先判断故障属于物理层、再生段、复用段还是通道层。
然后,根据各层在系统中的对应位置或作用范围,定位到单站或单盘。
根据路由和时隙查找故障点。
分析交叉的时隙规则,看看故障是否发生在设备的东向还是西向、某一个接口盘、某一个单盘的某一个VC4 时隙。
根据系统特点查找故障点。
因主备时钟盘到每一个单盘都有独立的连接,主备用高阶交叉盘到每一个高阶接口盘(包括TUX)都是独立的双向连接线,主备TUX 低阶交叉盘到每一个低阶接口盘都是独立的双向连接线。
二.故障定位常用的方法1. 借助于网管定位故障点:(F 或f 网管都有可以),根据网管上显示的单盘告警以及单盘性能,通过获取设备性能来分析故障,进行故障定位,2. 环回法:将故障最终定位到单站,环回法是SDH 传输系统中定位故障最常用,最行之有效的方法。
环回法会导致正常业务的暂时中断,一般在出现业务中断等重大事故时,才能使用环回法进行故障排除。
3.替换法:用于排除单站内机盘的问题4. 使用环回的方法定位故障点:线路环回:在群路盘(包括02500、0622-2、0/E155-4、0155-2)上作线路环回表示信号向外环回即向对端设备作环回;2M 支路盘上作线路环回即表示误码仪上发送的信号经2M 端子后回送到误码仪上。
设备环回:在群路盘(包括02500、0622-2、0E/155-4、0155-2)上作设备环回表示信号向内环回即向设备本端作环回;因器件原因目前02500、0622-2 暂不能作设备环回;2M 支路盘上作设备环回即表示2M 信号经环上各站后向远端的2M 支路口作环回。
SDH 设备故障处理的过程示例

SDH设备故障处理的过程示例对于SDH设备的故障处理来说,不管对于哪种类型的故障,其处理过程都是大致相同的。
在处理故障时,首先排除设备外部的问题,然后将故障定位到单站,接着定位单板问题,并最终将故障排除。
排除设备外部故障在进行SDH设备的故障定位前,首先排除外部设备的问题。
这些外部设备问题包括:接地、光纤、中继线、交换机、电源故障等问题。
分离设备问题还是交换机问题方法1:可以通过自环交换机中继接口来判断。
如果中继接口自环后,交换机中继板状态异常,则为交换机问题。
如果中继接口自环后,交换机中继板状态正常,则一般为设备或中继电缆的问题。
方法2:通过测试设备2M/34M/140M业务通道的好坏,来判断是否是交换机故障。
测试时,使用电口环回的方法,如图1所示。
图1电口环回方法在站点NE2选择一故障业务通道,进行挂表测试,在站点NE1的支路板上把对应业务通道设置为内环回,这样就隔离了交换机。
如果环回后仪表显示业务正常,则说明设备没有问题,故障可能在交换机或中继电缆;如果业务仍不正常,则说明设备有问题。
光纤故障的排除对于怀疑断纤的情况,此时,光板必然有R_LOS告警。
为进一步定位是光板问题还是光纤问题,可采取如下方法。
方法1:使用OTDR(Optical Time-Domain Reflectometer)仪表直接测量光纤。
可以通过分析仪表显示的线路衰减曲线判断是否断纤,以及断纤的位置。
但需注意,OTDR仪表在很近的距离内,有一段盲区。
方法2:测量光纤两端线路板的发送和接收光功率,若对端线路板发送光功率正常,而本端接收光功率异常,则说明是光纤问题;若线路板发光功率很低,则判断为线路板问题。
方法3:测试线路板的发光功率正常后,使用尾纤将线路板收发接口自环(注意不要出现光功率过载),若自环后单板仍有紧急告警,则说明是单板的问题;若自环后单板没有告警,则需使用相同的方法,测试对端线路板。
若对端单板自环后,告警消除,则可判断是光纤问题。
电力系统中SDH光纤通信设备常见的故障及处理措施

通信网络技术光纤通信设备常见的故障及处理措施李涛1,颉清云2,李鑫男甘泉716100;2.国网延安供电公司,陕西当前,我国电力行业快速发展,对电网基础建设提出了新要求,同步数字体系(Synchronous Digital Hierarchy,SDH)光纤通信设备的应用大大提高了电力系统的运行质量与效率。
为了保证运行,需优化故障处理及维护效果。
基于此,研究了电力系统中SDH光纤通信设备的故障定位流程,其次概述了电力系统中设备故障处理的多种方法,最后提出了SDH功率测试工作,加强日常巡查,希望可以保证通信网络的高可靠性。
同步数字体系(SDH);光纤通信;故障定位;故障处理A Brief Analysis of Common Faults and Treatment Measures of SDH Optical FiberCommunication Equipment in Power SystemsLI Tao1, JIE Qingyun2, LI Xinnan.State Grid Ganquan County Power Supply Company, Ganquanan Power Supply Company, Yan流程进行操作,避免遗漏,提高维修可靠性。
先确认判断是否为传输设备故障。
如果是,则查看告警信息,检查性能数据,结合现场情况分析原因,实现故障定位和排除;如果不是传输设备故障,则需要检查光路和电缆是否存在问题,逐次排除设备电缆连接故障、设备光缆连接故障[3]。
进行其他设备检测工作等情况,通常会引起设备的号)、R-UNEQ及R-FEBE查单板的工作状态、指示灯、告警信息等,必要时须更换单板或重新插拔;四是电源系统故障,包括交流停电、设备直流停电、熔断器故障等,通常会引起设备的电源告警或设备无法启动,处理方法是检查电源的供电情况、电压值、熔断器状态等,必要时须更换电源或熔断器。
3 电力系统中方法3.1 环路试验法相比于其他方法,环路试验法在整个通信设备应用中的效果较好。
sdh故障处理与案例分析

建立应急响应机制,对重大故障或 突发事件进行快速响应和处理,最 大程度地减少对业务的影响。
THANK YOU
感谢聆听
总结
光口失效可能是由于连接器松动、光口板卡故障或 光缆问题引起,需逐一排查并采取相应措施。
案例二:时钟不同步故障
80%
现象
SDH设备时钟指示灯异常,无法 与其它设备同步。
100%
处理过程
检查时钟配置参数是否正确,检 查时钟源是否正常,重新启动设 备。
80%
总结
时钟不同步可能是由于配置错误 、时钟源问题或设备异常引起, 需仔细检查并调整相关参数。
对重要数据进行备份,确保在设备故障或数据丢失时 能够及时恢复。
定期验证备份数据的完整性和可用性,确保备份数据 能够正常恢复。
提高应急响应能力
01 制定详细的应急预案,包括设备故障、网 络故障等突发情况的应对措施。
02
定期进行应急演练,提高应急响应人员的 快速反应和协作能力。
03
建立完善的故障报告和监控机制,及时发 现和处理故障,降低故障影响范围。
故障分类
根据故障的性质和影响范围,SDH故障可以分为硬故障和软故障 两类。硬故障通常是指设备硬件损坏或连接问题,软故障则多指 信号传输质量下降或通信协议出错。
故障发生的原因
硬件故障
硬件故障通常是由于设备本身的问题 或外部环境因素导致的。例如,设备 过热、电源不稳定、机械振动等都可 能导致硬件故障。
基于人工智能技术,为故障处 理人员提供智能化的决策支持 ,帮助其快速制定有效的故障 处理方案。
自动化故障处理流程
01
02Leabharlann 03自动告警处理自动接收和处理SDH设备 的告警信息,快速定位故 障原因,减轻人工告警处 理的负担。
SDH传输设备的告警分析及故障排除

SDH传输设备的告警分析及故障排除□王新辉(台州市黄岩广播电视局,浙江台州318020)中图分类号:TN943.6 文献标识码:A 文章编号:1007-7022(2003)06-0103-02 SDH光传输设备在日常工作中承担着越来越繁忙的工作,技术维护人员几乎每天都会面对告警的发生,因此正确理解SDH的告警,将有助于对故障的正确分析和判断,及时地定位及解决。
下面给出几个故障事例,通过对这些故障的分析,有益于加深对故障处理的认识。
1 光路发生阻断后,设备告警信号的分析及处理如图1所示,光缆发生阻断时,在网管上会发出OOF,LOF,RS-LOS等光路通道上的告警。
如果是单纤断,B网元收到OOF,LOF,RS-LOS 等告警,A网元则有MS-RDI类似的告警(此时告警的产生是由于K2字节的b6b7b8=110所造成的)。
图1 此时维护人员应该根据告警,并使用光功率计对收方向的光纤进行测量,若收到光信号,则可能是本端光接头或入端的光尾纤或光盘的问题;若收不到光信号,则是光缆阻断或是对端站的问题,由此来对故障进行分段查找,用O TDR再进一步定位故障点。
同时,当收端无时钟信号输入时,也会产生R-LOS告警,此时需根据网管上显示的告警进一步判断。
2 误码告警的分析及处理施,防止高频头进水;冬季下雪后要及时清扫天线的积雪,以保证信号质量。
另外,我们定期检查卫星天线接地线是否接地良好,这项检查很重要,接地良好可以防止雷击损坏卫星接收设备及机房设备。
3 播出机房设备的维护检测为了保证有线电视的安全优质播出,我们制定了一套维护管理制度,对机房设备进行周检、月检、季检和年检等定期检修和日常维护。
我们每周都对调制器的图像载波电平、伴音载波电平及音量进行调整,并做好记录,若发现某个频道电平变化较大,则尽快查找原因。
坚持对录像机进行月检,进行内部除尘,清洗磁头,对卫星接收机、视频分配器等输出的视频信号幅度每月进行一次调整。
SDH传输设 备故障分析 与处理

故 障 分 析 与 处 理
SDH2012.6.21
故障处理前的准备
掌握专业技能
熟悉SDH原理知识
了解传输系统告警信号的含义 熟悉传输设备和网管的基本操作 熟悉常用仪表的基本操作
熟悉工程组网信息
网络拓扑
业务配臵
设备运行状态 工程文档
做好故障现场数据的采集与保存
该方法不能彻底查清故
障原因,除非不得已,
建议使用其他方法
故障处理方法对比与总结
方法 告警、性能分析法 通用 适用范围 响正常业务。
可能影响DCC及正常业务。
特点 全网把握,可预见设备隐患;不影
环回法
替换法 配臵数据分析法 更改配臵法 仪表测试法
将故障定位到单站,或分离外部 不依赖于告警、性能事件的分析、快捷; 故障 将故障定位到单板,或分离外部 故障 将故障定位到单板 将故障定位到单板,排除指针调 整问题 分离外部故障,解决对接问题
远动路由器
方法小结(环回法)
环回法不需要花费过多的时间去分析告警或性能事件,
而可以将故障较快地定位到单站乃至电路板。方法操
作简单,维护人员较容易掌握。
假若所环回的通道内有其它正常的业务,环回法必然会导
致正常业务的暂时中断,这是该方法最大的一个缺点。运
行维护人员在环回操作前要认真核对资料,熟悉业务走向, 谨慎操作。
CV性能超值及告警产生
CV:编码违例
主要引起的原因是:支路接口与终端接口不匹配,如2M波形、电平不一致,支路
板本身问题。 处理方法: 1、将支路接口和终端接口分离,即去掉终端连接,观察CV是不是继续上报(CV性 能15分钟上报一次)。 2、如果上报,是支路板问题,更换新的支路板 3、如果不再上报,是接口问题,观察是否焊接不良。
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浙江电力SDH传输故障处理一例庄毅 孙晨 2005年4月浙江电力调度通信中心 杭州 310007[摘要]本文通过对浙江电力SDH传输网一例故障的处理分析,讨论了SDH 系统中关于误码开销的含义和作用,以及如何在实际案例中综合运用各个性能指标分析问题、解决问题。
[关键词] SDH 故障 B1 B3一、 传输设备背景浙江电力主干光纤传输网络采用ALCATEL1660SM(STM16 Multiservice Metro Node)为主要设备。
该设备接入端口丰富,用一个独立的交叉连接矩阵完成各端口间VC4/VC3/VC12交叉连接,能基本满足现有业务对传输容量和质量的要求,已运行将近5年。
网络拓扑图如图-1。
图-1为了使网络能够高效低成本运行,浙江电力采用ALCATEL 1353SH(网元级),1354RM(子网级)两级网管对主干光纤传输网进行集中管理。
1353SH主要用于传输维护中心对SDH全网设备进行24小时连续监控,它支持网元层管理功能(配置管理、故障管理、性能管理、安全管理、常规管理)和系统管理功能(数据库管理、日志管理、进程管理、备份与恢复等)。
因1354RM(子网级)网管在本文中不涉及,故不做介绍。
随着办公自动化、财务MIS等系统的广泛应用,越来越多的用户数据依赖传输网络,省调通信部门为用户提供的传输带宽也越来越大,由开始的2M到155M,直至现在为每个地区局到省调的信息部门均提供双路相互独立的155M传输直达通道。
二、 故障现象2004年12月,信息部门用户申告:丽水局到金华局155M信息通道长数据包丢包严重,怀疑由传输质量劣化所致。
省调网管操作人员立即到1353SH查看相关纪录,但无相关历史告警,也无当前告警,一切正常。
其传输通道的路由图如图-2:图-2三、 故障处理为保险起见,检修人员赶赴丽水,进一步检查设备。
在征得用户同意的情况下检修人员甩掉用户数据作环路测试,将该155M从金华站端口软件环回,使用Agilent OmniBER718 SDH 网络分析仪对电路进行终端检测(见图-3)。
结果仪表显示由B3字节指示的误块秒比竟高达10-3量级,而误比特率也达10-5量级。
这证明它是SDH网内故障,与用户设备无关。
同时在用ALCATE1320 LCT对高阶通道VC4进行监测时,还发现偶有指针调整。
由于金华到丽水还间隔双龙站,为进一步判断故障点,省调网管将丽水--双龙、双龙--金华的复用段保护(MSP)删除,对STM-4主备用光接口进行逐段环回测试。
双龙对丽水方向备用622M环回正常;双龙对丽水方向主用622M环回故障出现,但收光功率正常。
更换丽水局对双龙方向主用STM-4光板后,从双龙环回恢复正常,金华STM-4主用光接口环回也正常,但从金华局连接用户的STM-1光端口环回时发现B3字节错误指示仍然存在,只是降低到10-9量级。
初步判断金华局STM-1接口单元有问题。
检修人员到金华局后更换相应STM-1光接口单元盘(4×STM-1 ACCESS-CARD)的光模块(STM-1 OPTICAL MODULE),但故障没有消失。
进一步更换4×STM-1 ACCESS-CARD 后电路完全恢复。
图-3四、故障分析为了能准确分析故障原因和解释故障现象,进而为日后的运维提供理论依据,有必要先搞清楚SDH开销(OVERHEAD)中,B1、B2、B3、V5的作用分别是什么。
根据SDH系统原理和ITU-T制定的G.826建议,SDH帧结构中,开销字节B1、B2、B3、V5分别用于监视再生段、复用段、高阶通道和低阶通道的误码。
误码监视采用比特间插奇偶校验方式(BIP)的偶校验,即通过校验码保证发送内容中被校验对象“1”的个数为偶数个。
发送端通过对前一帧的内容进行监视及偶校验并将计算结果填入当前帧中发送,接收端通过比较自身对前一帧的计算结果和接收到当前帧的相关字节,判断是否发生误码。
以STM-1帧结构为例,再生段开销(RSOH)中的1个B1字节共8bit用作再生段的误码监测,它使用偶校验的比特间插奇偶校验码(BIP-8)。
如图-4,其实现方法是:把监视内容--再生段分成8组(D11--D98),BIP-8码对扰码后的前一STM-1帧中的所有比特进行计算,结果置于扰码前的B1字节位置(P1--P8)。
BIP-8码的第一比特为第一监测码组提供偶校验,第二比特为第二监测码组提供偶校验,依此类推。
一个完整的B1字节负责一块(即一帧)数据的校验。
一旦校验出错,即认为此块中至少一个比特发生错误,该帧被标定为误块(ES),并向网管报告。
这种检测方法存在的问题是当一块中误码数较多时,只能检测出一个误块,而不知道有多少比特错误。
若一个校验组中产生偶数个误码,此种检测机制不能准确判断检测。
为了减少突发误码带来的误判和漏判,SDH采取按行校验,按列传输的方法,使连续突发误码在检错时得到分散,便于准确发现。
理论上说,一个块中出现一个误码是准确检测的极限。
当实际误码数量比较少时检测比较准确,数量多时就不准了,多是通过拟合的办法统计的。
P1 D11 D21 D31D41D51D61D71D81 D91P2 D12 D22 D32D42D52D62D72D82 D92P3 D13 D23 D33D43D53D63D73D83 D93P4 D14 D24 D34D44D54D64D74D84 D94P5 D15 D25 D35D45D55D65D75D85 D95P6 D16 D26 D36D46D56D66D76D86 D96P7 D17 D27 D37D47D57D67D77D87 D97P8 D18 D28 D38D48D58D68D78D88 D98图-4复用段开销(MSOH)中的3个B2字节共24bit(BIP-24)用作复用段的误码监测。
其方法是把STM-1帧分为24组,BIP-24对前一STM-1帧中除段开销的前三行(A1--D3)即SOH以外的所有信号在扰码前进行24比特的比特间插奇偶校验计算,并将计算结果在本帧扰码前置于B2的位置。
此校验编码在再生段内不重新计算,因此,它只是用于复用段的误码监测。
高阶通道开销中的1个B3字节共8bit(BIP-8)用作高阶通道的误码监测。
BIP-8对前一个虚容器VC-4的全部信号在扰码前进行BIP-8的计算,并将计算结果在本VC-4扰码前置于B3的位置。
因此,它只是用于高阶通道的误码监测。
如果接收端通过计算发现B3编码没有错误,说明高阶通道无误码;反之则说明高阶通道在传输中有误码产生。
低阶通道开销中的V5字节的前两个比特b1,b2(BIP-2)用作低阶通道虚容器VC-12的BIP-2误码监测。
b1对前一帧VC-12中的所有字节的全部奇数比特进行奇偶校验,如果"1"的个数为奇数,b1=1;反之,b1=0。
b2用同样方法对偶数比特进行校验。
b1、b2的取值置于本帧的V5字节中。
在泊松误码模型下,各类BIP码在系统平均误码率P=10-4时,对误块的检出概率都在92%以上;在P>10-4时,VC-3,VC-4通道和复用段、再生段的误块检出概率虽低于92%,但仍保持很高的误块检出概率;但VC-12通道(BIP-2)的误块检出概率的确下降很多。
与之不同的是,各类BIP-N码对ES的检测相当准确,检出概率接近于100%。
而严重误块秒参数(SES)由于其判据是1秒时间内误块大于等于30%,因此误块漏检可能造成SES 漏判。
一般来说,SDH系统在线测试是可以信赖的,只是在系统有频繁的突发误码时,其结果才值得怀疑。
本文所涉及故障,其网络元素传输简化图如图-5所示。
由图可知,用户申告的电路是一条跨越多个再生段和复用段的高阶通道,若VC-4在ADM内部交叉时出现错误只有B3才能监测,但B3字节并未包含在再生段或复用段中,而是仅被当成净荷(PAYLOAD)传输。
故在传输的整个过程中,相关STM-4、STM-1的SPI、RST、MST均无告警。
但另一方面,作为一种故障,ALCATEL 1353SH应该有发现并且控制的手段。
通过查阅技术手册,发现ALCATEL 1660SM设备对SDH信号处理过程的描述中明确提到在网管也可在高阶通道层的中间点把VC-4抓下来并对B3字节是要进行BIP-8计算、在线误块检测统计(有则转换成ES,SES,BBE)而不影响VC-4的正常传输。
具体做法是用网管在本地光板中的VC-4模块前后各加上一个性能监视点,用于对VC-4的内容(包括B3)进行在线监测,从而判断引入误码的位置是在本地光板前还是后。
通过在省调机房对丽水故障光板的实验,证明网管使用该方法得到的结果与在丽水用SDH综合测试仪测试的所得结果一致。
综上,此次故障由两个独立但类型相同的故障叠加而成。
一个是丽水STM-4光接口盘将光信号转换成电信号并送给矩阵单元时出现故障并引入大量误码;另一个是金华STM-1光接口盘发生了同样的问题,只是程度稍轻,引入误码较少。
而后者由于对用户的影响很小,可能已经存在相当长的时间。
相同的故障在不同地点不同设备不同单元盘上出现,说明该设备的电路与软件设计或制造工艺存在一定缺陷。
五、小结一般地说,再生段、复用段、高阶通道和低阶通道误码之间的关系为:排在前面的误码可能会引起排在后面的误码。
因此,在处理误码问题时,应首先排除线路传输中产生的误码即再生段误码,再排除复用段误码,最后排除高阶通道和低阶通道或支路单元误码。
如何做好一个有一定规模的高速SDH网络的运行维护,是每个传输运维人员一直面对的问题。
SDH系统提供了丰富的开销来监视传送性能,某些不太常用的开销有时可以帮助解释看起来十分复杂而奇怪的问题。
因而全面深入地了解熟悉SDH原理十分重要和必要,并且还要能把理论知识运用到实践中。
同时,在这个故障事例中,SDH综合测试仪起了至关重要的作用,这表明在今后的运维操作中,仪表的价值日益突出,并且是最能说明问题的工具。
因此熟练掌握相关仪表的使用也同样具有重要意义。
参考文献:1.《光同步数字传送网》韦乐平人民邮电出版社2.《Recommendation G.826 (02/99)》ITU-T3.《Recommendation G.821 (12/02)》ITU-T作者简介:庄毅(1977-),女,浙江龙游人,2000年华北电力大学毕业后,一直从事电力通信运行管理工作。
孙晨(1968-),男,浙江杭州人,高级工程师,长期从事电力通信运行管理,交换网、传输网建设工作。
Solution And Analyses For Communication Problem In Zhejiang Electric Power SDH NetworkZHUANG Yi, SUN Chen(Zhejiang Electric Power Dispatching And Communication Center, Hangzhou 310007,China)Abstract: This paper introduces the method on how to solve multiplex communication problems in Zhejiang Electric Power SDH Network.Discusses the meaning and acting of overhead in SDH system.Using all kinds of overhead in SDH system to solve practicalproblems.Keyword: SDH B1 B3。