OptiX OSN2500设备对接故障的常见原因定位方法

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OptiX OSN1500设备对接故障定位与排除

OptiX OSN1500设备对接故障定位与排除

OptiX OSN1500设备对接故障定位与排除一.检查业务配置业务配置错误会导致设备对接故障。

查询、分析对接设备的配置数据,包括:物理设备参数、逻辑设备参数、支路板参数、时钟参数、复用段倒换参数等。

可采用配置数据分析法和更改配置法,保证配置数据的正确性。

另外,如果支路或线路设置了环回,必然会造成业务不通。

可在网管上检查并解除环回。

二.检查物理连接光纤、电缆连接不正确也可导致设备对接故障。

检查对接设备之间的电缆、光纤连接是否正确;防止电缆的漏焊、虚焊、接触不良,特别是要防止电缆的混线。

说明:所谓混线,举个例子说明,如图1所示。

交换的2M端口A接到了传输设备的2M端口B上,而交换的2M端口B接到了传输设备的2M端口A上。

这种情况下,在网管上看不到有T_ALOS告警上报,因为该告警只是对接收端口中是否有信号输入进行检测,而对该信号的正确性不作检测。

图1 2M信号对接三.检查光功率或接地对于光接口的线路对接,要检查光功率是否在正常的范围内。

使用仪表测试对接设备的光功率,并参考工程资料和《OptiX OSN1500智能光传输系统产品描述》,确认光功率是否满足要求。

检查对接设备的接口板是否匹配,包括光模块类型、接收灵敏度、发光功率等。

必要时,可以测试接口的抖动、频偏是否满足指标要求。

检查对接时的光纤类型是否匹配。

单模光纤和多模光纤不可混用。

四.检查接地对于电接口的对接,需要检查双方设备和线缆的接地和共地情况。

使用仪表测试BGND、PGND的接地电阻值是否符合指标要求,DDF是否按要求接地;检查双方设备的75欧姆同轴接口屏蔽层的接地方式是否一致,接地是否良好。

排除接地故障的最好方法是使用示波器检查对接信号的波形是否变形、失真。

也可以使用万用表测试:将对接设备间的信号连接线全部断开,用万用表测量OptiX OSN 1500的收、发端同轴电缆屏蔽层间的电平,然后测量对接设备侧的收、发端同轴电缆屏蔽层间的电平。

两次测量的电位差都应小于20mV。

第8章 设备对接故障处理

第8章  设备对接故障处理
8.1.3高阶通道开销C2、J1处理方式
设备在进行线路对接时,如果对接设备的开销字节J1、C2设置不一致,将有HP_TIM(高阶通道追踪字节失配)、HP_SLM(信号标记失配)告警;在产生HP_TIM或HP_SLM时,如果设备下插AIS告警,将导致业务中断,对接失败。
在缺省情况下,OptiX OSN 3500/2500/1500设备的线路板检测到接收的J1、C2字节和其应收值不一致时,一般不会下插AIS。即HP_TIM、HP_SLM告警不影响业务,可以在网管上将告警屏蔽。消除HP_TIM、HP_SLM告警需要统一设置双方设备的J1、C2字节。
如果屏蔽层接地不好,会由于两个地(BGND、PGND)之间存在电位差和交流干扰,影响信号对接时的波形,导致对接不成功。
4. 120端口的接地
对于120平衡端口的2M业务,因为是差分方式传送(采用双绞线进行传输),一般不会存在因为接地原因而导致对接不成功的情况。
8.1.2高阶通道开销C2、J1
与设备对接有关的高阶通道开销主要是C2和J1。
2. DDF接地
当传输设备通过数字配线架(DDF)和其他设备相连时,请检查数字配线架是否已接保护地(PGND)。
3. 75同轴端口的接地
75非平衡式同轴端口的外导体(即屏蔽层)常规的接地方法是发端连接PGND,收端连接PGND或悬空。可用万用表测试同轴端口的屏蔽层与设备PGND之间的电压,就可以大致判断出同轴端口屏蔽层的接地方式。
串行口的定义如表8-3所示。
表8-3接口引脚分配
前视图
端子号
信号
描述
1
RS-422T+
RS-422发送数据差分正端
2
RS-422T-
RS-422发送数据差分负端

华为传输optix2500+ 公务故障处理

华为传输optix2500+  公务故障处理

维护手册故障处理分册目录目录第12章公务故障处理..........................................................................................................12-112.1 背景知识.........................................................................................................................12-112.2 常见故障现象及原因......................................................................................................12-412.3 故障定位方法与步骤......................................................................................................12-512.3.1 常用定位方法.......................................................................................................12-512.3.2 故障定位步骤.......................................................................................................12-512.4 分类故障定位与排除......................................................................................................12-612.4.1 检查话机设置.......................................................................................................12-612.4.2 检查公务设置.......................................................................................................12-612.4.3 检查电路板..........................................................................................................12-612.5 常见故障处理案例..........................................................................................................12-712.5.1 话机设置错误导致的公务电话不通......................................................................12-712.5.2 光纤接反导致公务电话单通.................................................................................12-8第12章公务故障处理在OptiX 2500+设备的日常维护和故障维护中,公务电话是维护人员在各网元之间保持联络的重要工具。

OptiX2500+(Metro3000)ATM对接故障的定位方法与步骤

OptiX2500+(Metro3000)ATM对接故障的定位方法与步骤

OptiX2500+(Metro3000)ATM 对接故障的定位方法与步骤一.常用定位方法仪表测试法:通过ATM 测试仪表来模拟实际业务,通过对发送的数据和接收的数据进行故障判断。

更改配置法:通过更改业务路径方向或是配置参数判断是设备故障还是参数设置错误。

环回法:通过逐段环回来定位故障位置,判断是设备内部原因还是外部原因;而后在故障位置针对故障现象或是告警信息通过更改配置法或是仪表测试法进行定位。

二.故障定位步骤对接故障可以分为业务中断和数据丢包两种故障类型,业务中断故障处理流程图如图1-1所示,数据丢包故障处理流程如图1-2所示。

图1-1业务中断故障处理流程ѵÍñÉÆ«ñÕ϶Î2²°Ð¯ÉÆ«ñÒÏR_LOS ·æ½¯ÉÆ«ñ¸âÎÊ/µç¿ÁÀ¬¼ÒÉÆ«ñÑì³£¸â¸¥ÁÉÉÆ«ñÑì³£¸â¼Ò¾Ú©å/¸âÎÊ¿­ÏÌÉÆ«ñŤÄäÉÆÉÆ«ñ«ñÆå¼­¸â¼Ò¾Úºîº©å´¥¿í¸âÎÊ/µç¿ÁÀ¬¼Ò¸ÉÔηüº¸âÎʺî¸â¼Ò¾Ú©å´¥¿í¶Ó¼Òȯª·«ñ²°Ð¯ÉÆ«ñÒÏHP-TIM ¡¢HP-SLM µÇ²ÍÉùɧÄäÑùÅðµÃ·æ½¯Ì³ÑºÈ¯ª·¼Ò¾Ú´¥¾ªÎú²°Ð¯ÉÆ«ñÒÏLCD ·æ½¯²°Ð¯ÑµÍñÁ«½¶«¼ÎîÈεÃÄäÕÂÉÆ«ñÔùÇ«ºÕ·´ºîÉÆÏÞ·ÃÄäÕ²°Ð¯ª½Ì÷ÓªÄäÕÂÉÆ«ñÔùÇ«6²°Ð¯Ì÷ÓªµÃSDH ѵÍñÄäÕÂÉÆ«ñÔùÇ«²°Ð¯ATM À¬¼ÒÄäÕÂÉÆ«ñÔùÇ«£¬VPI/VCI յɯ«ñÔùÇ«ºÕ·´ºîÉÆÏÞ·ÃSDH ÄäÕºշ´ºîÉÆÏÞ·ÃATM À¬¼ÒÄäÕÂ345²°Ð¯ATM ÀðÀ¾ÄäÕÂÉÆ«ñÔùÇ«£¬ÀðÀ¾²ÍÉùյɯ«ñȯÕÂÏÞ·ÃATM ÀðÀ¾ÄäÕ»첰·ð·ö¶Ê¾ÚÉÆ«ñªºº«ºÖ7·´Íºµ¤©åÉÆ«ñ¼â½öÍÉËâ8¼â¾ª¶Ê¾Úº«ºÖ»ËÏ÷ÎÁѺ²¼Ä϶μ®É÷ÀªÎµºªÍª»ÉõÕ§³ÕÉÆ«ñ¶Ó¼Ò¸ÉÔÎÉÆ«ñijù£¾ÉÆÉÆÉÆÉÆÉÆ«ñ«ñ«ñ«ñ«ñ«ñÉÆÉÆATM¶Ó¼Ò¸ÉÔδ¥¿í´«ÉäÌ÷¸Üε̳Ä϶θÉÔο­ÏÌ1¬ªÉù½Ý¶ª©ü¸ÉÔ띨íÀð³ËÉÆ«ñ«ñ图1-2数据丢包故障处理流程ѵÍñÉù½ÝÉÆ«ñ²úÈú¶ª©ü2²°Ð¯SDH ²­ÉÆ«ñÒÏÍïÁèºîÉÆÕ·ÔèµðÔøÉÆ«ñÉÆ¬Óº«¹ïÉÆ«ñÇÓÒÏÍïÁè/Õ·ÔèµðÔø¸â¸¥ÁÉÉÆ«ñÑì³£ÉÆ«ñÆå¼­¸â¼Ò¾Úºîº©å´¥¿íª½È¯ª·µÃÍïÁè/Õ·ÔèµðÔøÍÉËâ·üº¸âÎʺî¸â¼Ò¾Ú©å´¥¿í¶Ó¼Òȯª·«ñÉÆ«ñɪÕÒ²ºÌ¬²¼´¥¿íɪÕÒ̬²¼ÍÉËâ²°Ð¯ÉÆ«ñÒÏÏÄÓª¶ªÉ§²°Ð¯·ÂÀ¬¼Ò«¼ÎîÈÎÏÄÓªÉÆ«ñ¶ªÉ§Ì¨¸ùº«ºÖ»ì²°³ö¸ÉÔε㲢´¥¿í¸ÉÔεãÍÉËⲰЯª½Ì÷ÓªÄäÕÂÉÆ«ñÔùÇ«6²°Ð¯·ÂÀ¬¼ÒɸÒµÃÀðÀ¾²ÍÉùÉÆ«ñÔùÇ«ºÕ·´ºîÉÆÏÞ·ÃATM ÄäÕÂ345·´Íºµ¤©åÉÆ«ñijù¸ÉÔÎ7»ËÏ÷ÎÁѺ²¼Ä϶μ®É÷ÀªÎµºªÍª»ÉõÕ§³ÕÉÆ«ñ¶Ó¼Ò¸ÉÔÎÉÆ«ñijù?ÉÆÉÆÉÆ«ñ«ñ«ñÉÆATM¶Ó¼Ò¸ÉÔδ¥¿í´«ÉäÌ÷¸Üε̳Ä϶θÉÔο­ÏÌ1¬ªÑµÍñÕ϶θÉÔ띨íÀð³Ë«ñÉÆÉÆ«ñÉÆ«ñ1.判断故障类型ATM 的故障类型分为两种,一种是ATM 业务完全中断,一种是ATM 业务发生丢包现象,两种类型的故障处理思路不同。

OptiX OSN2500 设备DBMS_ERROR 告警

OptiX OSN2500 设备DBMS_ERROR 告警

OptiX OSN2500设备DBMS_ERROR告警
OptiX OSN2500设备DBMS_ERROR告警表示数据库文件校验失败。

告警参数
在网管中浏览告警时,选中该告警,在“告警详细信息”中会显示该告警的相关参数。

告警参数的格式为“告警参数(16进制):参数1 参数2…参数n”。

每个参数的含义说明参见下表。

对系统的影响
OptiX OSN2500设备产生该告警对系统的影响如下:
∙数据库主备备份失败
∙数据库自身无法进行恢复
可能原因
该告警的原因如下:
∙软件异常
∙硬件介质异常
此告警是供研发人员定位系统异常使用的,当OptiX OSN2500设备出现该告警时,需告知华为工程师。

资料由华佳慧SDH设备销售有限公司提供,转载请保留。

华为公司OptiX2500常见告警及产生原因

华为公司OptiX2500常见告警及产生原因

华为公司OptiX2500常见告警及产生原因华为公司OptiX 2500常见告警及产生原因1、APS_FAIL:告警表明复用段自动保护倒换失败。

原因:复用段节点信息丢失或新旧协议不一致2、APS_INDI:告警表明已经发生了复用段保护倒换。

原因:有R_LOS R_LOF MS_AIS B2_EXC或者有 B2_SD使能或下发了外部倒换命令3、AU_AIS:告警表明线路接收的信号中AU指针全部为“1”产生该告警表明该AU4的业务不可用,系统会向对端回传HP_RDI告警,如果配置有子网连接保护(SNCP),则会发生信号失效(SF)倒换4、AU_LOP:告警表明线路板接收的信号中的AU指针丢失。

该AU4的业务不可用。

系统会向对端回传HP_RDI告警,如果配置有子网连接保护(SNCP),则会发生信号失效(SF)倒换5、B1_EXC:告警表明线路接收的信号中再生段(B1)误码越限。

光口上接收的信号再生段误码(B1)过大,超过了性能门限,导致该光口的业务不可用。

产生该告警后,系统默认会向交叉方向下插AU_AIS。

6、B2_EXC:告警表明线路接收的信号中复用段(B2)误码越限。

光口业务不可用,默认下插AU_AIS,同时将B2误码块数放入回传M1字节,对端会收到MS_REI告警7、BD_STATUS:告警表明系统中已创建逻辑板的单板不在位或离线8、BIP_EXC:告警表明支路板低阶BIP2误码越限较大的低阶通道误码(BIP),会影响该通道的业务使用,产生此告警后,系统会向对端回传LP_REI告警9、HP_LOM:告警表明高阶通道复帧丢失VC12业务的复帧指示丢失,VC12业务不可用。

产生该告警后,单板会向相应通道下插TU_AIS10、HP_RDI:告警表明本端线路收到对端线路回告的高阶通道远端接收失效指示产生该告警表明对端接收到的业务有AU_AIS或AU_LOP或HP_TIM或HP_SLM告警,将向本端回告此告警11、HP_REI:告警表明本端线路收到对端线路回告的高阶通道远端误码指示对端站接收到B3误码12、HP_SLM:告警表明线路板接收的高阶通道信号标记(C2)失配该告警表明本端接收到的高阶开销的C2字节与应收的字节不一致,会造成净荷中的业务不可用。

OptiX2500+(Metro3000)定位故障之更改配置法介绍

OptiX2500+(Metro3000)定位故障之更改配置法介绍

OptiX2500+(Metro3000)定位故障之更改配
置法介绍
更改配置法是判断和定位故障的方法之一。

1.概述
更改配置法所更改的配置内容可以包括:时隙配置、板位配置、单板参数配置等。

因此更改配置法适用于故障定位到单站后,排除由于配置错误导致的故障。

另外更改配置法最典型的应用就是用来排除指针调整问题。

2.更改配置法的应用
如怀疑支路板的某些通道或某一块支路板有问题,可以更改时隙配置将业务下到另外的通道或另一块支路板;若怀疑某个槽位有问题,可通过更改板位配置进行排除;若怀疑某一个VC-4有问题可以将时隙调整到另一个VC-4。

在升级扩容改造中,若怀疑新的配置有错,可以重新下发原来的配置来定位是否配置问题。

但需要注意的是,我们通过更改时隙配置,并不能将故障确切地定位到是哪块单板的问题——线路板、支路板、还是母板问题。

此时,需进一步通过“替换法”或“环回法”进行故障定位。

因此,该方法适用于没有备板的情况下,初步定位故障类型,并使用其他业务通道或板位暂时恢复业务。

应用更改配置法在定位指针调整问题时,可以通过更改时钟的跟踪方向以及时钟的基准源进行定位。

3.更改配置法小结
由于更改配置法操作起来比较复杂,对维护人员的要求较高。

因此,通常只在没有备板的情况下,为了临时恢复业务而使用;或在定位指
针调整问题时使用。

此外在使用该方法前,应保存好原有配置,同时对所进行的步骤予以详细记录,以便于故障定位。

注意:对于复用段保护环,倒换状态下修改业务配置可能会造成业务中断。

华为传输optix2500+ 指针调整故障处理

华为传输optix2500+  指针调整故障处理
如图 4-2所示,1 站和 6 站的 E1 业务在中间站点以 VC-4 进行穿通,1 站为时 钟源,其它站点西向跟踪该站时钟。若 2 站和 3 站间的时钟不同步,则 2 站 的东向光板和 3 站的西向光板将进行 AU 指针调整;2 站、3 站的指针调整又 导致 1、4、5、6 的西向光板也发生指针调整:
1 w w 2e w3
E1
E1
E1
图4-3 组网示意图
4.1.2 指针调整的检测上报
AU 指针调整产生后,其检测上报的方式有两种:远端检测和本端检测。
1. 远端检测
即本站产生 AU 指针调整后,本站并不检测上报,而是通过 H1、H2 字节将 指针调整的信息传递给远端站点,由远端站点通过解释 H1、H2 字节完成 AU 指针调整事件的上报。因此对于远端检测方式来说,如果远端站上报 AU 指针 调整事件,则说明本端站点产生了指针调整。
7 H3 H3 信息
表4-1 指针调整状态
STM-1 帧中第 4 行字节编号和字节的内容
8
9
10
11
H3
H3
信息
信息
H3
H3
填充
信息 填充 信息
速率关系
信息=容器 信息<容器 信息>容器
SDH 网中的所有网元在正常情况下是良好同步的,一般不会产生指针调整。 产生 AU 指针调整最根本的原因,是由于 SDH 网中各网元间的时钟不同步引 起的。
如图 4-3所示,E1 业务从 1 站上到传输设备,其中一部分业务下到 2 站,而 另外一部分业务则以 VC-12 的方式从 2 站穿通到 3 站,再下到支路。若 1 站 和 2 站时钟不同步,则 1 站西向光板和 2 站西向光板会产生 AU 指针调整, 并直接转换成 1 站、2 站的 TU 指针调整;2 站西向光板的 AU 指针调整将导 致 3 站西向光板也产生 AU 指针调整;在 2 站西向和 3 站西向发生的 AU 指 针调整也都直接转化为 3 站的 TU 指针调整。因此,最终发现在 1 站、2 站和 3 站均有 TU 指针调整上报。
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OptiX OSN2500设备对接故障的常见原因定
位方法
一.常见故障原因
设备对接故障的常见原因有两大类:外部原因和设备原因。

发生设备对接故障时,常见的故障现象有:对接的业务不通;开通的业务异常,如话音业务不清晰、上网经常掉线等。

设备对接故障的常见原因如表1所示。

表1 设备对接故障的常见原因
故障类别故障原因
外部原因对接设备不共地或接地不良
光纤或电缆连接错误
光纤或电缆不匹配(如单模与多模光纤混用、120Ω与75Ω线缆混用)
对接信号衰耗过大或不符合标准要求
对接设备的业务配置不正确
设备原因对接设备SDH帧结构中开销字节的定义不一致(如C2、J1、J0、H1、H2的设置)
对接设备的性能指标不合要求
对接设备的时钟不同步
对接的光、电接口板型号不匹配
对接信号的制式不同
单板故障
二.故障定位方法
1.常用定位方法
介绍定位设备对接故障原因的常用方法。

定位设备对接故障原因的常用方法有:告警、性能分析法;仪表测试法;更改配置法;经验处理法;环回法2.故障定位步骤
介绍定位设备对接故障原因的标准流程。

3.背景信息
按照信号的类型,设备对接可以分为SDH线路侧对接、支路侧对接和辅助接口(如串行接口)对接。

SDH线路侧对接故障处理流程图如图1所示。

PDH支路侧对接故障处理流程图如图2所示。

串行接口对接故障处理流程图如图3所示。

图1SDH线路侧对接故障处理流程
图2 PDH支路侧对接故障处理流程
图3 串行接口对接故障处理流程
4.检查并分析告警和误码
发生设备对接故障时,首先应检查上报的告警;通过告警可以初步分析、定位故障。

与对接故障有关的告警及告警产生的可能原因如表1所示。

表1 与对接故障有关的告警及告警产生的可能原因
告警名称可能原因
R_LOS,R_LOF 光纤、电缆连接故障;光功率不正常;光接口板或光纤类型不匹配;单板故障;时钟丢失
AU_LOP 对接设备的信号类型或接口模式不一致,如开销、指针字节定义不一致。

AU_AIS 业务配置错误;光纤、电缆连接故障;单板故障
J0_MM 对接设备的J0字节不一致;如果不下插AIS,则不会影响正常的业务。

HP_TIM 对接设备的J1字节不一致;如果不下插AIS,则不会影响正常的业务。

HP_SLM 对接设备的C2字节不一致;如果不下插AIS,则不会影响正常的业务。

HP_RDI 对接设备的信号类型或接口模式不一致。

T_ALOS 电缆连接故障;阻抗不匹配;信号衰减过大
设备对接后,如果开通的业务异常,例如对接业务通话有噪音或出现误码、中断等故障,可以通过查询分析误码来定位故障点:
1)用网管来查询各单板(通道)的性能事件,判断传输通道的性能质量。

如果检测到误码,则通常是设备本身有问题。

2)如果没有检测到误码,但与OptiX OSN 2500对接的设备测试到有误码,或用仪表测试对接电路时有误码,则可能是对接电缆、接头或对接设备时钟不同步、对方设备存在故障等原因。

5.挂表测试业务,分离故障点
发生对接问题时,首先应判断故障是否为OptiX OSN 2500设备自身故障,通常采环回法。

SDH线路侧的挂表测试方法如图4所示。

图4SDH对接的挂表测试图
PDH支路侧的挂表测试方法如图5所示。

图5 PDH对接的挂表测试图
操作步骤如下。

7.操作步骤
1)选定一条业务通道,将误码仪的收发连接到此业务通道在本站的PDH/SDH接口上。

2)在对端站PDH/SDH接口设置内环回,设置好误码仪进行测试。

3)如果业务畅通且24小时无误码,则可以排除OptiX OSN 2500设备有问题。

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