SDH网同步和指针调整

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07-第7章 指针调整故障处理

07-第7章 指针调整故障处理

目录第7章指针调整故障处理........................................................................................................ 7-17.1 背景知识............................................................................................................................ 7-17.1.1 指针调整的机理 ...................................................................................................... 7-17.1.2 指针调整的检测上报............................................................................................... 7-27.1.3 指针调整的性能事件............................................................................................... 7-37.2 常见故障原因..................................................................................................................... 7-47.3 故障定位方法与步骤.......................................................................................................... 7-57.3.1 常用定位方法.......................................................................................................... 7-57.3.2 故障定位步骤.......................................................................................................... 7-57.4 分类故障定位与排除.......................................................................................................... 7-97.4.1 检查时钟配置数据................................................................................................... 7-97.4.2 检查环境温度.......................................................................................................... 7-97.4.3 检查设备对接的同步情况........................................................................................ 7-97.4.4 检查光纤连接........................................................................................................ 7-107.4.5 检查外部时钟质量................................................................................................. 7-107.4.6 检查网元硬件故障................................................................................................. 7-10插图目录图7-1 AU指针的产生....................................................................................................... 7-2图7-2 组网示意图............................................................................................................ 7-2图7-3 指针调整故障处理流程图...................................................................................... 7-7表格目录表7-1 设备支持的指针调整性能事件............................................................................... 7-3表7-2 指针调整的常见原因 ............................................................................................. 7-4表7-3 与指针调整关的告警及告警产生的可能原因......................................................... 7-7第7章指针调整故障处理本章介绍OptiX OSN 1500设备指针调整的故障处理流程和故障处理方法,包括:●背景知识●常见故障原因●故障定位方法与步骤●分类故障定位与排除7.1 背景知识指针调整是SDH网络所特有的一种现象。

传输损伤

传输损伤

第一部分传输损伤光同步传输网的主要传输损伤指标是误码、抖动和漂移,另外还有滑动、时延、帧失步。

一、误码特性1.定义:误码即经接收判决再生后,数字流的某些比特发生了差错,使传输信息的质量发生了损伤。

传统上常用长期平均误码率(BER,)即以某一特定观测时间内错误比特数与传输总比特数之比,来衡量信息传输质量。

这一理论定义暗示误码过程是稳态过程,而实际上,误码的出现呈突发性质,带有极大随机性。

2.误码对业务的影响:取决于业务的种类和误码的分布。

对语音通信,随机性误码的效果是听筒的喀呖声,对通话质量的影响一般可以容忍;数据通信相对可以容忍突发误码分布;对图象业务:其一,误码影响图象的质量,但没有失去电视同步。

此时,对于没有编码的电视信号,零星误码表现为画面的雪花干扰;对于一维压缩的DPCM编码电视,零星误码表现为画面的多个线条干扰;对于二维压缩的DPCM编码电视,零星误码表现为画面的多个扫帚形干扰;对于用离散余弦变换的编码电视,零星误码将导致画面的方格形干扰;其二,误码导致带伴音和数据的图象信号的复用发生问题,此时可能失去电视的场同步和行同步,形成画面滚动。

ITU-T在假定随机误码分布的前提下,得到各种不同业务所必须满足的误比特率要求参考值:数字电话:10E-6数据(2MB/S—10MB/S)10E-8可视电话,会议电视10E-6广播电视10E-6高保真立体声10E-63.误码产生的内部机理;理想的光纤传输系统是十分稳定的传输通道,基本不受外界电磁干扰的影响,造成误码的内部机理有:●各种噪声源:光电监测器的散弹噪声、雪崩二级管的雪崩备增噪声、放大器的热噪声等;这些噪声源影响的结果是使接收信噪比降低,最终导致误码。

●色散引起的码间干扰;由于光纤的色散使传输的光脉冲展宽,其能量扩散到邻近脉冲形成干扰。

这种干扰较大时会是接收机在判决再生时发生错判导致误码。

●定位抖动:即带有抖动的数字流与恢复的定时信号之间存在着动态的相位差,称为定位抖动,会造成接收机有效判决点偏离眼图中心,直至发生误码。

SDH的指针

SDH的指针

①当VC4的速率(帧频)高于AU-4的速率(帧频)时, 也就是AU-4的封装速率要低于VC4的装载速率时,此 时将3个H3字节(一个调整单位)的位置用来存放货物; 这3个H3字节就象货车临时加挂的一个备份存放空间。 那么,这时货物以3个字节为一个单位将位置都向前串 一位,以便在AU-4中加入更多的货物(一个VC4+3个 字节),这时每个货物单位的位置(3个字节为一个单
位)都发生了变化。这种调整方式叫做负调整。紧跟着 FF两字节的3个H3字节所占的位置叫做负调整位置。此 时3个H3字节的位置上放的是VC4的有效信息,这种调 整方式也就是将应装于下一辆货车的VC4的头三个字节 装于本车上了。
②当VC4的速率低于AU-4速率时,这时出于AU-4 未装满VC4(少一个3字节单位),那么这时要在 AU-PTR 3个H3字节后面再插入3个H3字节,此时 H3字节中填充伪随机信息(相当于在车厢空间塞入 的添充物),这时VC4中的3字节货物单位都要向后
指针有两种:管理单元指针AU-PTR和支路单元 指针TU-PTR,分别进行高阶VC(这里指VC4) 和低阶VC(这里指VC12)在AU-4和TU-12中 的定位。
(1)AU-PTR的位置 :在STM-1帧的第4行1—9 列共9个字节,用以指示VC4的首字节J1在AU-4净 负荷的具体位置,以便收端能据此正确分离VC4。 如下图所示:
7
74 75 76 77 109 110 11 112 4 5 6 7 39 40 41 42
1
78 第一个C- 81 113 第二个C- 116 8 第三个C- 11 43 第四个C- 46
12基
12
12基
12基
帧结构

帧结构
帧结构

SDH 光同步数字传输技术第一章5 指针技术

SDH 光同步数字传输技术第一章5 指针技术

第五节指针技术指针技术是sDH中应用的计算机技术之一。

在计算机中我们用指针来指示存放数据的位置,以便存取;在SDH的映射复用过程中,由于信息流是连续的,只需用指针来记录数据信息VC—n在相应的Au或TU帧中的起点(第一个字节)的位置,就可使信息流在相应的帧中灵活动态地定位。

从而方便地进行速率和相位的适配(调准)。

具体地说指针的作用主要有三个:1)当网络处于同步工作状态时,指针用来进行同步信号间的相位校准。

网络处于同步工作状态时,SDH网中的各网元工作在相同的时钟下,从各个网元发出的数据传输到某个网元时,速率相等,故无需进行速率适配,但是传输的途径不同,相位并不完全相同,因而需要进行相位校准。

2)当网络失配时,指针用作频率和相位的校准。

网络失去同步或异步工作时,不同网元工作的频率有偏差,需要频率校推,瞬时来看就是相位往单一方向变化,即单调地增加或减小,频率校准伴随相位校准。

3)指针还可以用来容纳网络中的频率抖动和漂移。

SDH指针包括AU—4指针、TU—3指针和TU—12指针三种。

一.VC-4/VC-3在AU-4/TU-3中定位以AU-4为例将界定为过程AU—4指针是用来指示VC—4在AU—4中起点位置的,从而使AU—4指针既能容纳VC—4和AU—4在相位上的差异,又能容纳帧速率上的差别。

1. AU-4指针的位置和值位置:AU—4指针位于第四行的头九个字节中(H1 Y Y H2 1* 1* H3H3H3)。

✓H1和H2:H1和H2是指针,并且合在一起使用,可以看成一个字码,✓3个H3字节:为负调整机会字节,进行负调整时,H3传送VC—4的字节。

✓STM—1净负荷编号: 相邻三个子结尾一个编号, 从0 到782(261 *9/3).✓VC—4的起点可以是0—782人一编号处. 一般要延伸倒下一帧指针值包含在Hl和H2中,H3 为负调整机会字节,Y和1‘填有固定内容。

H1和H2可视为一个字码编号与字节的对应:指针码字的构成(H1H2-16比特)2.偏移量引起的指针调整H1、H2的后10比特为指针值,即为VC—4起点编号的二进制值。

SDH网同步方式

SDH网同步方式

SDH网同步方式SDH网同步方式(synchronization method of SDH network)SDH网有4 种不同的同步方式。

即同步方式、伪同步方式、准同步方式和异步方式。

同步方式数字网同步的正常工作方式,网中所有时钟都能最终跟踪到网络惟一的PRC。

在这种运行方式中指针调整只由同步分配过程中的噪声引起,呈伪随机性。

伪同步方式国际网络之间、分布式多个基准时钟控制的全同步网之间,以及不同的经营网络之间的正常运行方式,网中的从时钟可能跟踪于不同的基准时钟,形成几个不同的同步网。

由于各基准主时钟间微小的频率差异,而引起指针调整。

准同步方式当网同步中有一个节点或多个节点时钟的同步路径和替代路径都不能使用时,节点从时钟将进入保持模式或自由运行模式。

异步方式当网络节点时钟出现大的频率偏差时,则网络工作于异步方式。

如果节点时钟频率准确度低于ITU-TG.813要求时,SDH网络不再维持正常业务,而将发送AIS。

SDH同步网定时基准信号传输链路如图1所示,基准链路的节点时钟通过N个SDH网元互连,每个网元的时钟均符合ITU-TG. 813建议要求。

这些网元时钟均直接或间接跟踪PRC (G.811)。

基准链路的节点时钟应是符合G.812的从时钟,在最长基准链路(包括转接局、本地局)中从时钟的总数不应超过K 个。

节点间的网无数N 也是受限的,应确保基准链路最后一个网元时钟的短期稳定度能满足要求。

极端情况下规定K=10、N=20,且限制一条链路包含的SDH网元时钟总数不超过60个。

图1 SDH同步网定时基准信号传输链SDH设备定时方式 SDH设备在网中的不同应用配置可以有五种不同的定时工作方式(见图2):外同步输入定时(输入外同步定时信号的接口有G.703外同步接口、G. 703支路接口和STM-N接口)、环路定时、通过定时、线路定时和内部定时。

图2 SDH设备定时方式示例SDH组网时从可靠性考虑一个SDH设备需要规定一个以上的定时基准(主用)、发生失效时倒向第二基准(备用)、但是需要周密规划和使用S1字节防止出现定时环路。

SDH常见故障处理

SDH常见故障处理

__________________________________________________S D H常见故障处理__________________________________________________常见的告警与性能事件1.1 SDH常见的告警1、输入信号丢失(LOS)告警产生的原因:断纤;线路损耗过大,导致收光功率超出灵敏度值;对端站发送方向无系统时钟;对端站激光器损坏,线路发送失效;对端站交叉板没有时钟输出;对端站时钟板工作不正常.告警处理步骤:测试告警单板的接收光功率,如果光功率正常则检查板上接头有无松动,如果接头良好则更换告警单板;如果光功率很小或接近0mW,检查对端至本站的光缆是否松动;如果光缆线路正常,检查对端站光发送板接头是否松动,如果接头良好则更换对端站光发送板。

2、帧定位丢失告警(LOF)告警产生的原因:光损耗过大;对端站发送信号无帧结构;本端接收方向有故障。

告警处理步骤:检查告警单板接收光功率,如果光功率正常则检查告警单板是否存在问题;如果光功率超出正常范围,则检查对端站至本站光纤及其接口是否损坏;如果光纤及告警单板都正常,则检查对端站光发送板设法存在问题。

3、上游故障告警(AIS)(1) MS-AIS(接收线路)复用段告警告警产生的原因:上游发线路AIS信号;上游发站发方向无时钟或无信号(内部)。

告警处理步骤:检查对端站线路板(ASP等)是否存在问题,可通过复位或更换单板的方法检查告警是否消失;检查本站线路板,先更换光接收板,如未解决再更换ASP板。

(2) AU-AIS(接收高阶通道)管理单元告警告警产生的原因:上游发AU-AIS;上游发站内部故障,在交叉与线路之间,无时钟信号,无业务信号;本站接收部分故障。

告警处理步骤:检查对端站及本站业务配置是否正确,如果不正确则重新配置业务;依次更换对端站对应的交叉板和线路板;(3) TU-AIS支路单元告警告警产生的原因:对方支路没有配置,或支路故障;对方交叉单元故障;由于高阶告警而引起TU-ALS,如RLOS、RLOC等;4、发送失效(TF)告警产生的原因:光发送模块损坏;告警处理步骤:更换故障单板。

对华为SDH设备指针调整的理解

对华为SDH设备指针调整的理解

复用成 l 6个 S M一1 图 2 T ( A点 ) 然 后 以 S M一1为基 本单 , T 位进行帧定位、 开销处理和 指针调整等一 系列操 作 , 后送 最 到交叉板的也不是 V , 构 , 然 是 S M一1结 构 ( 2 C 4结 仍 T 图 D
点 ) 此 时 V 4在 S M 一1中是 浮 动 的 。 , C T
A B C

E V C4
D 1D 3 .
D4. 1 D 2
图 1 S H设 备 模 块 图 :D
收稿 日期 :0 0— 1— 7 2 1 0 0
2 6
Sr . 6 , 】 1
叉 板
STM . 6 1
图 2 S H 原 理 框 图 :D
指针调整是 在图 2中 B点到 C点之 间的模块 中进行的 ( 接受方 向) 。首先说 明的是该模块 的时钟是系统 时钟 提供 的( 请查阅华为有关 资料 ) 所 以 C点 的信 号流输出速 率与 , 下游各板总是 同步的。但 B点的信号 流速率与上游 网元相 同, 以如果本 网元 系统时钟 与上 游网元 时钟不 同步 时 , 所 B
配才 能完成信号的正常传送 。但 如果在接 收侧 S6进行指 1 针调 整的话 , 则下游各板 就没有必要进 行速率 匹配 了, 从而
省 了很 多 麻 烦 。
理论与实际的区别问题 了。我们先看理论 中的 S H设备模 D 块图( 1 , 图 ) 可见 D C字节 分 别在 R T和 MS C S T模块处 理 ,
资料显示华为公 司的 S H线路板确实是 在接 收侧进行 D
指 针 调 整 的 。那 么为 什 么 要 在 接 收 侧 进 行 指 针 调 整 呢 ?我
们先假设接收侧 S6不进行指针调整 , 1 那么在本网元系统时 钟上游站时钟不同步时 , 与上游站相连 的 S 6收到的信号流 1 在速率上与交叉板 、 下游发送侧线路板 、 支路板均不 匹配( 这

SDH网同步和指针调整

SDH网同步和指针调整

SDH网同步和指针调整SDH是同步数字体系,一旦同步不良就会有大量指针调整事件发生。

指针调整过频,对传输的信号会造成各种传输损伤,使信号劣化影响通信。

SDH网同步与指针调整是关联密切。

1 SDH网同步同步是指两个或多个信号之间在频率或相位上保持严格的特定关系。

最简单的同步关系是频率相等;时钟基准来自于同一个时钟源,对同一个时钟基准进行不同的分频或倍频,产生同步时钟信号。

点同步又称接收同步,即任何数字系统的发送端和接收端都同步工作,接收端产生一个与发送端时钟同步的本地时钟,获得所需的定时信号,使接收端正确接收来自发送端的数字信号。

2 SDH网元内上/下行信号TM网元线路端口有一路STM-N输入/输出,ADM网元线路端口有两路STM-N输入/输出。

从网元STM-N输入线路端口起,到将STM-N拆分成低速支路信号止。

习惯上称这一信号流为收信,也称下行信号。

对于ADM网元下行信号有两种情况:其一,对于落地的通道,下行信号是指从网元的线路STM-N输入端到支路端的输出这一信号流;其二,对于穿通(转接)的通道,下行信号是指从网元的线路STM-N输入端到将STM-N拆分成VC4或VC12(视VC4穿通或VC12穿通而不同)进入交叉连接矩阵前这一信号流,行信号与下行信号的流程相反。

3 SDH设备对下行信号的处理遵循点同步原则首先,接收的STM-N线路光信号经输入端接入SPI(SDH物理接口)功能块,在SPI功能块内经光/电(O/E)转换将光信号转换成不规则的失真的电信号;然后SPI功能块内的接收时钟提取电路从STM-N电信号中提取定时基准,上游电路正常时,提取的定时基准与前一个网元的系统时钟同步。

SPI功能块从STM-N信号中提取的定时基准不但用于本功能块的点同步,同时还传送给RST功能块用于RST功能块对下行信号的接收同步。

RST功能块也把此定时信号传送给MST功能块,同样MST功能块也将把定时信号传送给下一个功能块;这样接收的定时信息逐级往下传,使各功能块对下行信号处理所用的定时时钟,都来自SPI功能块从STM-N信号中提取的定时时钟,这正体现了SDH设备对下行信号处理正是遵循点同步的原则。

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SDH网同步和指针调整
sdh是同步数字体系,一旦同步不良就会有大量指针调整事件发生。

指针调整过频,对传输的信号会造成各种传输损伤,使信号劣化影响通信。

sdh网同步与指针调整是关联密切。

1 sdh网同步
同步是指两个或多个信号之间在频率或相位上保持严格的特定关系。

最简单的同步关系是频率相等;时钟基准来自于同一个时钟源,对同一个时钟基准进行不同的分频或倍频,产生同步时钟信号。

点同步又称接收同步,即任何数字系统的发送端和接收端都同步工作,接收端产生一个与发送端时钟同步的本地时钟,获得所需的定时信号,使接收端正确接收来自发送端的数字信号。

2 sdh网元内上/下行信号
tm网元线路端口有一路stm-n输入/输出,adm网元线路端口有两路stm-n输入/输出。

从网元stm-n输入线路端口起,到将stm-n 拆分成低速支路信号止。

习惯上称这一信号流为收信,也称下行信号。

对于adm网元下行信号有两种情况:其一,对于落地的通道,下行信号是指从网元的线路stm-n输入端到支路端的输出这一信号流;其二,对于穿通(转接)的通道,下行信号是指从网元的线路stm-n输入端到将stm-n拆分成vc4或vc12(视vc4穿通或vc12
穿通而不同)进入交叉连接矩阵前这一信号流,行信号与下行信号的流程相反。

3 sdh设备对下行信号的处理遵循点同步原则
首先,接收的stm-n线路光信号经输入端接入spi(sdh物理接口)功能块,在spi功能块内经光/电(o/e)转换将光信号转换成不规则的失真的电信号;然后spi功能块内的接收时钟提取电路从stm-n电信号中提取定时基准,上游电路正常时,提取的定时基准与前一个网元的系统时钟同步。

spi功能块从stm-n信号中提取的定时基准不但用于本功能块的点同步,同时还传送给rst功能块用于rst功能块对下行信号的接收同步。

rst功能块也把此定时信号传送给mst功能块,同样mst 功能块也将把定时信号传送给下一个功能块;这样接收的定时信息逐级往下传,使各功能块对下行信号处理所用的定时时钟,都来自spi功能块从stm-n信号中提取的定时时钟,这正体现了sdh设备对下行信号处理正是遵循点同步的原则。

另外,各功能块对上行信号处理所用的时钟来自本网元同步设备定时源sets所产生的系统时钟,分别由t0参考点提供。

4 sdh网同步定时基准的传送及sdh网同步的实现
sdh传输网要解决的首要问题是全网同步问题,而sdh网同步的目的是使网中各节点的同步设备定时源所产生的系统时钟同步;这样在同步的状态下,每个网元线路侧输入信号与输出信号才同步,即输入/输出信号的码速率相等。

如某个网元失去所有定时基准,则同步设备定时源所产生的系统时钟将不同步于其它网元,处于准
同步状态,这样此网元线路侧输入/输出stm-n信号不同步,即输入/输出码速率不相等,输入/输出信号速率有了频率偏差。

在一个sdh网中有一个sdh网元为时钟主站,其它网元的时钟以此网元时钟为基准,即跟踪该主站网元的时钟。

sdh网络是整个数字网的一部分,它的定时基准应是这个数字网统一的定时基准;故主站的时钟应为该地区的时钟基准,通常由该地区bits提供。

sdh逻辑功能块的setpi功能块,提供设备时钟的输入/输出;主站sdh网元的sets功能块,通过setpi功能块的时钟输入口获得外部定时基准的。

此sdh 网上其它sdh网元跟踪这个主站sdh网元时钟最常用的方法是:sdh时钟主站的时钟已承载于本网元的上行线路信号stm-n中,与时钟主站相临的sdh网元通过spi功能块来提取stm-n信号中的时钟信息,并将此时钟信息传送给sets功能块,sets 功能块进行跟踪锁定,即可产生出与时钟主站同步的时钟;另外此时钟也附着于本网元输出stm-n信号中,继续传送给下一个网元;这样所有sdh网元即可同步工作,达到sdh网同步的目的。

5 sdh网的指针调整
5.1 定位作用
sdh技术允许vc在au或tu内浮动,如vc4的首字节j1、vc12的首字节v5在au4、tu12内的位子是不固定的。

这种浮动是为容纳vc与相应的au或tu之间的相位差提供了适配手段。

在接收端如何从au或tu中识别浮动的vc的首字节可采用帧同步字的方法,
如给vc加一个帧同步字,这样接收端通过定位帧头即可识别出vc 的首字节——sdh没采用这种方法,而采用指针技术,即在au或tu内设置一个指针,通过指针来指示vc首字节在au或tu内的位置。

5.2 指示作用
au和tu内均设置一个负调整和一个正调整位置,在指针调整时用于携带vc字节或填充伪信息,可见指针调整类似于码速调整。

指针内还定义5个i比特和5个d比特,它们用于指针调整时的指示作用,使接收端据此判断是否有指针调整,从而对负调整和正调整位置的信息进行正确解读。

5.3 调整
当vc的帧速率与au或tu的帧速率不同步时,在vc装载入au 或tu时就会进行指针调整,可见指针调整只发生在上行信号侧。

而vc的帧速率与au或tu的帧速率不同步,是由产生它们的时钟不同步引起的。

在一个网元内上下的vc业务,由于各功能块对上行信号处理所用的时钟都来自本网元sets功能块产生的t0参考点时钟,故vc 与au或tu的帧速率同步,不会有指针调整。

在一个网元内,下行信号所用时钟来自spi功能块接收时钟,上行信号所用时钟来自本网元sets功能块产生的t0参考点时钟,这两个时钟同步与否将决定对穿通的通道是否进行指针调整,即指针调整只发生在不同步的
网元,且只对穿通的vc通道进行指针调整。

5.4 工作原理
指针处理器pp包括指针解释pi、弹性存储器和指针产生pg三部分,其中,指针解释pi用于下行信号侧,解读au或tu指针并检测指针调整事件。

弹性存储器和指针产生pg用于上行信号侧,以产生au或tu指针。

收到的vc数据用输入时钟写入弹性存储器并用系统时钟读出,这里的写时钟和读时钟就是输入vc和输出vc的时钟,当这两个时钟存在相位差,或输入vc信号中存在指针调整都会引起弹性存储器填充的变化。

如填充程度超过某个上限或某个下限,弹性存储器就会发出相应的负或正调整请求;指针产生器根据调整请求的正、负来使指针内的5个i比特或5个d 比特进行反转,同时au或tu 内的正、负调整位进行相应的动作;下一帧au或tu指针进行加1或减1的操作;加1或减1后的指针最少要保持3帧,即最多4帧允许一次指针调整。

6 时钟板故障案例分析
6.1 故障概述
1站5站的2m业务在2、3、4站以vc4级别穿通。

1站自由振荡,其余各站跟踪1站时钟。

运行过程中发现,1站支路板和5站支路板报tu指针调整性能事件;1、4、5站西向光板报au指针调整性能事件。

6.2 故障分析及排除
如上所述,本案例只要找到不同步站点,近而找到不同步原因,即可排除障碍。

首先来分析1站输出的vc4传输到5站点的过程:
1)在1站点所形成的vc4经本站msa功能块适配成au4,这一过程不会有指针调整,因为它们的时钟都来自于同一t0参考点;
2)此vc4在 2站穿通,如本站是不同步站点,对穿通的vc4会进行指针调整,同时在3站点西向光板报au指针调整性能事件;由于3站点西向光板没有au指针调整性能事件,这说明2站点不是不同步站点,即1站点与2站点同步;
3)此vc4在 3站穿通,如本站是不同步站点,对穿通的vc4会进行指针调整,同时在4站点西向光板报au指针调整性能事件;由于4站点西向光板有au指针调整性能事件,这说明3站点是不同步站点,即3站点与2站点不同步;
4)而5站点西向光板有指针调整性能事件,是因为1站点来的vc4在穿通4站点时,由于1站点与4站点不同步,同理4站点也要进行指针调整。

判断3、4、5站是否同步就要分析5站点输出的vc4传输到1
站点的过程,如上所述,通过分析同样可证明5、4、3站点是同步的。

通过上面分析可知3站点是不同步站点,由时钟传送路径可知3
站点不同步有3种故障可能:1)2站东向光板;2)3站西向光板;3)3站时钟板。

本案例通过调换光板与时钟板,最后将故障定位到时钟板。

参考文献
[1]韦乐平.光同步数字传输网[m].人民邮电出版社.
[2]杨世平,等.sdh光同步数字传输设备与工程应用[m].人民邮电出版社.。

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