LTE基站天线引起传输SDH设备误码的故障案例分析.
SDH传输系统误码的分析与定位

SDH传输系统误码的分析与定位摘要误码是SDH传输系统维护中常见的故障现象,不及时处理很有可能会发展成导致业务中断的大事故,同时误码分析定位也是传输故障处理中非常重要的环节。
误码处理要理清思路,全盘考虑,不放过每一个细节。
本文从分析误码监测原理入手,根据日常维护经验提出了一些误码故障的分析定位方法。
关键词误码;分析;定位1 误码故障定位的重要性和难度误码是传输系统中常见的故障,针对误码的处理则是传输维护工作中非常重要的内容,及时定位并处理误码故障,是保障传输系统稳定运行的基础。
误码故障处理一般包含4个环节。
误码监测:判断是否存在误码;故障定位:判断导致误码的原因和所在位置;业务恢复:采用其他路由迂回、纤芯调度等恢复业务;故障修复:修复或更换发生故障的光纤、器件或者单板。
SDH网络出现故障时,为有效的利用备用资源,应先定位发生故障的段落或具体的位置,然后再调度资源恢复业务。
因此,故障定位往往是恢复业务的前提,是故障管理的一个关键环节。
日常维护中,故障定位会受到以下几个因素的影响:1)传输网结构复杂,出现误码时,较难定位是网络中哪个部分或节点的故障;2)单一故障也会引发网络中多个节点出现误码,有些告警会混淆我们的判断,不利于故障定位;3)由于光传输设备中的光监控器件灵敏度和响应速度不够或设备本身存在缺陷,在系统性能下降时,网管可能出线多个告警甚至会上报假告警,影响故障的定位。
2 误码性能监测的原理在SDH传输系统中,对信号的监控管理是由开销监控完成的。
开销监控分段层监控和通道监控,段层监控又分再生段层和复用段层监控,通道层监控又分高阶通道层和低阶通道层监控。
在SDH帧结构中,B1、B2、M1、B3、G1、V5是用于误码监测的字节,分别用于监视再生段、复用段、高阶通道和低阶通道的误码。
误码监测采用比特间插奇偶校验方式的偶校验,通过校验码保证发送内容中“1”的个数为偶数,发送端通过对前一帧的监视内容进行偶校验并将计算结果填入帧中发送,接收端通过比较自身对前一帧的计算结果和接收的字节,判断是否发生误码。
中兴SDH传输设备误码问题

科
中兴 S H传 输设 备误 码 问题 D
茹 永宏
ห้องสมุดไป่ตู้
( 东联 通茂 名分公 司传输室, 东 茂名 5 5 0 ) 广 广 20 0
摘 要 : 问题是传输设备维护 中经常碰到 的问题 。 误码 虽然有时 小误码 问题 并不会对传送业务造成 明显影响 , 如语音等业务 , - 但' 3出现误码 时, - 说 明传输 系统 中局部已经出现性能劣化 , 需要尽 快处理 , 否则有可能发展成为业务 中断重大事故 。下 面我就 结合平 时维护 中遇到 的问题 , 对误码作 简单的分析, 以期 可以抛砖 引玉, 得以更好的学习。
一
关 键 词 : 码 ; ; 2 B ;5 误 BI B ; 3 V
V 5字节 b b 12也是用 来对 低 阶通道 的误 码监测 , 传送 比特间插奇偶 校验码 BP 2 其 中 I一 。 光 同步传输设备 中按分 段分层 的思想 对 第 一个 比特 的设 置应使 上一个 V 一 2复帧 内 C1 误码进行 全面系统的检测 。具 体有 B 再 生段 1 所 有字节的全部奇数 比特的奇偶校验为偶 数。 误码 、2 B 复用段误码 、3 阶通道误码 、 5低 B高 V 第二 比特 的设置应使全部偶数 比特的奇偶校验 阶通道误码 。 它们之间的关系可 以用图 1表示 。 为偶数 。 若 收端 通过 BP 2 I一 检测到误 码块 , 在本端 L T P H T P MS T R T S R T S bS lT HP T L T P 性 能事 件 由 L — B 低 阶通道背景误码块 ) P B E( 中 显 示由 BP 2检测出的误块数 ,同时由 V I一 5的 b 3回送 给发端 L — E 低 阶通道远端误块 指 P R I( 示 )这 时可在发端的性 能事 件 L — E 中显示 , PR I 1一 B ,r 相应 的误块数。 1 Vb r 由此可 以看出 , 1B 、 3 V B 、2 B 、 5都是在发端 产生 , 在处理端终结。 如果 B 、 3 v 在某个站 2B 、5 图 1 误码 检 测 关 系及 检 测 位 置 点 V 4穿通 ,那么这个站点就不对 B 、 3 v C 2B 、 5 表 1误码越限告警及性能 事件检测位置与作用 进行计算 , 也就是没有终结 , 那么它就会穿通 到 下个终 结 B 、3、 2 B V5字节的站 点才上报误 码 , 使用相应的回传字节报告本端有背景误码块 。 由于误码 出现有 一定 的关 联性 ,一般来 说, 有高阶误码则会有低阶误码。例如, 如果有 B l误码 , 一般就会有 B 、 3和 v 2B 5误码 ; 反之 , 有低阶误码则不一定有高 阶误码 。如有 V5误 码, 在不一定会有 B 、2和 Bl 3B 误码。 由于高阶误 码会 导致低 阶误码 , 因此我们 在处理误码问题 时 , 应按照先高 阶后低 阶的顺 序来进行处理 。 图 l中 R T、 T、 T、P S MS HP L T分 别 表 示 再 BP 2 校验 , 结果与下一 S M 1 I一 4 其 T 一 帧解 扰后 1 误码上报信息 - 3 生段终端、 复用段终端 、 高阶通道终端 和低 阶通 的 B 2字节相异或 ,根 据异或后 出现 1的个 数 光同步传输系统本端检测到误码 时, 除本 道终端 。 l B 、3以及 V 误码分别在这些终 来判 断该 S M 1 S M N帧中的传输过 程中 端上报误码 性能或告警事件外 , B 、2 B 5 T 一在 T — 本端还将 误码 端问进行监测 。 出现了多少个误码块 。可检测出的最大误 码块 检测情况通 过开销字节通知对端。根据本端和 1 . 码 检 测 机 理 2误 个数是 2 4个 。注 : 在发端写完 B 2字节后 , 相应 对端上报 的这些性能和告警事件 ,可以方便地 B 字节 的工 作机 理是 : 1 发送端对本 帧( 第 的 N个 S M 1 T 一 帧按字节问插复用成 S M N信 定 位是哪一段通道或哪一个方向出现误码 。表 T — N帧 ) 加扰后 的所有字节进行 BP 8 I一 偶校验 , 将 号( 3 有 N个 B )在收端先将 S M N信号分 间 1 2, T — 给出了与误码相关的性能和告警事件列表。 结果 放在下一个待扰码帧 ( N I ) 第 + 帧 中的 B 插成 N T 一 信号 , 1 %S M 1 再校验这 N组 B 字节。 2 2误码定位分析 字节 ; 收端将 当前待解 扰帧( N 1帧 ) 接 第 一 的所 21 码 的 常见 原 因 .误 收端 B 2检测出误块 ,在本端的性能事件 有 比特进行 BP 8校验 ,所得 的结果与下一帧 MS B E 复用段 背景误 码块 ) I一 —B ( 显示 B 2检 测 出 211 .. 外部原因 ( N帧 ) 第 解扰后 的 B 字节 的值相异或 比较 , 的误块数 , l 同时在 发端的性能事件 M — E ( S R I复 a光纤性能劣化 、 . 损耗过高。b光纤接头不 . 若这两个值不一致则异或有 1出现 ,根据出现 用段远端误块指示 ) 中显示相应 的误块数 ( — 清洁或连接不正确。 . MS c 设备接地不好。 . d 设备附 多少个 1 ,则可监测 出第 N帧在传 输中出现了 R I M1字节 传 送 ) E 由 。 近有强烈干扰源。 . e 设备散热不良、 工作温度过 多少个误码块 。 通道 BP 8码 B I一 3字 节负 责监 测 V 4在 高 。传输距离过短 、 C f 未加衰减器 , 导致接受光功 收端 B 检测 出误码块 ,在本端 的性 能事 S M— 帧 中 传 输 的 误 码 性 能 ,也 就 监 测 率过载。 l T N 件 R — B 再生段 背景误码块 ) S B E( 显示 Bl 测 10 is 检 4 Mbt 的信号在 S M— / T N帧 中传输 的误 码性 212 ..设备原 因 的 误块 数 。 能。 监测机理与 B 、 2 1B 相类似 , 只不过 B 是对 3 a ' 板接收侧信 号衰减过 大 、 线路 对端发送 B 2的工作机 理与 B 类 似 , 1 只不过它检测 V 4帧进行 BP 8 C I一 校验 。 电路故障 、 本端接 收电路故障 。 . b 时钟同步性能 的是复用段 层的误码情 况 。B 字节是 对整个 1 收端 B 3监测 出误码块 ,本端 的性能监 测 不好 交叉板与线路板 、 支路板配合不好。 . d 支 S M— T N帧 信 号进 行 传 输 误码 检 测 的 ,一 个 事件一 P B E( H — B 高阶通道 背景误 码块 ) 示相 路板 故障。e 显 . 风扇故障, 导致设备散热不 良。 S M N帧中只有一个 B 字节 ( T — l 为什 么? 稍后讲 应的误块数 , 同时在发端相应的 V 4 C 通道 的性 2 . 2误码定位分析 SM 1 T 一 复用成 S M— T N时段开 销的复用间插情 能监测事件一 P R I 阶通道远端误块指示 ) H — E( 高 下 面我们 就 以一个 简单 的单 向业务 组网 况时你就会 知道 了) ,而 B 2字节是对 S M— 显示 出收端收到的误块数。B 、 2字节也与此 模 型来分析 出现误码的几种 情况 。 T N lB 帧中的每一个 S M 1 的传输 误码情 况进行 类似 , T 一 帧 注 : 了便 于 阐述 , 为 这里都 简化 为单 向有 通过这种方式你可实时监测 S M N信号 T — 监测 ,T N帧中有 N%3个 B S M— 2字节 ,每三个 传输 的误码性能。 误码 , 而反方向没有误码 , 并且 只是某一站点出
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<a rel='nofollow' onclick="doyoo.util.openChat();return false;"href="#">摘要:随着SDH光传输设备使用范围的越来越广,设备维修技术人员所遇到的告警也随之增加,只有深入分析SDH告警,才能对故障做出准确的判断和定位,并妥善加以解决。
本文将对几个典型故障告警以及相应的排除策略加以分析。
关键词:SDH;告警信号;误码告警;UNEQ告警1 设备在出现光路阻断时的警告信号分析及障碍排除一旦光缆出现阻断,诸如OOF、LOF以及RS-LOS等光路通道告警将会出现在网管中。
在单纤断的情况下,OOF、LOF 以及RS-LOS向B网元发出,MS-RDI告警向A网元发出。
在这种状况下,维修技术人员要借助光功率计按照告警测量收方向光纤,如果可以检测到信号,那么故障就可能出现在本端光接头、入端光尾纤或光盘;如果检测不到信号,就可以做出光缆阻断或对端站出现故障的判断,进而借助OTDR确定发生故障的具体位置;除此之外,在没有任何时钟信号发向收端的情况下,同样会出现R-LOS告警,在这种状况下就要按照网管显示加以判断。
2 误码告警的分析及故障排除一般情况下,误码主要是存在于B1、B2、B3以及V5等字节当中,相应的会在网管系统中出现BBE、ES、SES以及UAS等告警,此外还可以做出近、远端误码告警。
B2中的误码告警通过M1字节向对端发送,从而使对端知晓告警的存在;G1字节主要负责传送发生于B3中的误码的传输;而V5中的b3则主要负责传输b1和b2误码告警,与之相对应的存在于对端的告警为MS-REI、HP-REI以及LP-REI。
如果误码告警出现于B1及B2,登录告警单元的途径有两条,即网管系统以及本地终端,当只有一方出现误码时,则需要检查与光接口相对的本端S16盘光功率,如果数值低于正常水平,则需要及时清洁光接头,并根据具体情况更换法兰盘或者光盘;如果数值处于正常水平,则通过在维护菜单单板环回中做各点环路的方式确定发生故障的准确位置,并采取相应措施。
中兴SDH传输设备误码问题总结分析

中兴SDH传输设备误码问题分析总结作者姓名(单位名称)摘要: 误码问题是传输设备维护中经常碰到的问题。
虽然有时小误码问题并不会对传送业务造成明显影响,如语音等业务,但当出现误码时,说明传输系统中局部已经出现性能劣化,需要尽快处理,否则有可能发展成为业务中断等重大事故。
本文将结合平时维护中遇到的问题,对误码作一简单的分析,以期可以抛砖引玉,共同提高。
关键词:误码、B1、B2、B3、V5目录1.误码知识 (3)1.1 误码分段 (3)1.2误码上报信息 (3)2.误码定位分析 (4)2.1误码的常见原因 (4)2.2误码定位分析 (5)3.典型案例 (7)3.1 光板故障导致误码 (7)3.2 风扇故障导致设备散热不良产生误码 (8)3.3 时钟板故障引起误码 (9)3.4 外时钟不稳定导致光路出现误码 (10)4 结束语 (11)1.误码知识1.1 误码分段光同步传输设备中按分段分层的原理对误码进行检测。
具体有B1再生段误码、B2 复用段误码、B3 高阶通道误码、V5 低阶通道误码。
它们之间的关系可以用图1表示。
图1:误码检测关系及检测位置图1中RST、MST、HPT、LPT 分别表示再生段终端、复用段终端、高阶通道终端和低阶通道终端。
B1、B2、B3 以及V5 误码分别在这些终端间进行监测。
1.2误码上报信息光同步传输系统本端检测到误码时,除本端上报误码性能或告警事件外,本端还将误码检测情况通过开销字节通知对端。
根据本端和对端上报的这些性能和告警事件,可以方便地定位是哪一段通道或哪一个方向出现误码。
表1给出了与误码相关的性能和告警事件列表。
表1:误码越限告警及性能事件检测位置与作用2.误码定位分析2.1误码的常见原因外部原因:1)光纤性能劣化、损耗过高。
2)光纤接头不清洁或连接不正确。
3)设备接地不好。
4)设备附近有强烈干扰源。
5)环境温度过高,导致设备散热不良。
6)传输距离过短、未加衰减器,导致接收光功率过载。
SDH设备误码分析及维护定位

.
法 立该 定位 出故 障点 时 , 我们 可 以进 行逐 段环 回法 定位 出故 障具体 位置 。 值 得 注 意的 是 , 环 回法 可能 会对E c C 产 生影 响 , 导 致其 不通 。 E C C 不通后在 网管上 无 法 通 软件恢 复 , 必 须得维 护人员 去现场 才能够恢 复这 样会给 维护人 员带来 不 必 要 的麻 烦增 加故 障处理 时限 , 因些要 认真 分析E C C 确认 环 回后 不 会影响E C C 中断再 进行 环 回测试 。 除此之 外 , 替 换 法也是 维护 测试 中常用 也是 很有 效 的方 法, 例如 替换 尾纤 , 电路 板等 能够 定位设 备器件 性 能不 良或 是性能 劣化 的问题 。
避免 。
2 、由于 设备 的 问题 而] d  ̄ S D H系统 产生 误码 的情 况发生 的频 率较 高 , 我们 日常 维护  ̄ j S D H设 备包括 线路单 元 、 支 路单元 、 风 扇单元 、 时钟 单元 以及交叉 单 元。 这几个 部分 无论哪一 部分 出现 问题 都可 能导致 s D H系 统出现误 码 。 例如, 线 路板 或 其它 单板 出 现故 障也 可能 会使 线路 上 的B 2 、 B 3 产 生 误码 。 3 、除 了S DH 设 备 问题和 数据 配置 本身 的 问题 外 , 外 部原 因也是 产生误 码 的一 个重 要原 因 。 它包 括外 部干 扰 、 设备 接地 、 由于 温度 而产 生 的环境原 因、 或 因电缆 问题 而产生 信号 劣化 、 以及接 收光 功率不 正常 等原 因 。 倒如 当设备 安 装 时未 做好 接地 工作 、 或是设 备 附近产 生 了大 的干 扰源 、 再 或者 由于设 备 的风扇 单元 不经 常清理 而 导致灰 尘 过多使 得设 备的 工作 温度过 离 引起支 路误码 都 会 使支 路上 产 生开 销字 节V5 误码 。 当光 功率 过高 或过 低 、 或 色散 过 大、 光 缆及 尾 纤不 清 洁也 会导 致 线路上 的开销 字节 B l 产 生误 码 。 三. 误码 定位 与 处理 的方 法 : 1 、 常 用方 法 : 在S D H设备 日常维护 中, 最常 用的方 法是环 回法 , 但 是一 般来说 环 回法会 使 正常 的业务 产 生 中断 。 所 以一般 产生误 码 的时候 , 应 该先 通过告 警分 析等 性 能事件 对其误 码 产生 的原 因进行 认真 的分析 后 , 努 力找 出故 障点 。 如果 还是 无
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光纤传输中的误码问题

水利电力 !"#!$%&$'(') *+&,-./&$01$21(3$&)%$4()$3%
QDO 光 纤 传 输 中 的 误 码 问 题
郑莉莉5 石5娟
国网河南省电力公司信阳供电公司%河南信阳%#&#$$$
摘5要本文对于 7!f光纤传输过程中的误码问题进行了详细的分析#对于引起误码问题的具体因素进行了详细的探讨#提 出了解决光纤传输误码问题的有效策略#为提高误码问题处理的效率和质量提供相关的参考建议*
一-GF光纤传输过程中误码问题分析 误码的具体涵义主要是指#经接收判决后再生成数字码流 中某些比特出现了问题和差错#从而导致传输过程中信息的质 量遭到了一定程度上的损坏* 再光纤系统传输过程中#误码问 题所带来的危害程度和损失程度是不容小觑的* 根据误码问 题的严重程度不同带来的危害程度也是不相同的* 程度较轻 的#可能仅仅只是对于系统传输的稳定性和可靠性带来系统存在着出现衰变的概率#这将会对信号的电 压造成一定的影响#从而导致信号在传输过程中可能会出现误 码的问题* 但是#由于光纤存在着一定的区别#所以导致信号 误码的原因也存在着较大的差异性* 同时#光纤设备系统是一 个非常复杂.庞大的系统#包括各种型号的仪表.光电元件以及 光纤等#各个元件之间并不是独立存在着#而是相互关联的统 一整体* 任何一个部位出现差错#均会导致光纤传输过程中出 现故障* 因此#针对光纤传输过程中存在的不同误码问题#必 须仔细分析引起误码的原因#采取有效的措施加以纠正和解 决#促进 7!f光纤传输的质量的有效提升*
的问题* 例如对于尾纤的的捆绑过紧.传输散热器的性能达不 到标准以及周围环境干扰因素过强等一系列问题#均会导致光 纤传输系统出现误码的可能性*
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。
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6、在此情况下,厂家建议更换香山整端180设备。2月4日,代维单位带上整
端光端机站上更换,经更换后,故障未消除。
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三、问题分析及处理
7、此故障处理历时超过三天,维护人员和厂家都觉得故障非常奇怪。经咨询 研发,决定维护人员和烽火技术人员于2月4日晚一同上站进行核实。到站上后核 实设备接地、尾纤、法兰均已更换过,无问题。观察发现,设备旁边放了一组 LTE基站天线。关闭后,误码和告警消失,开启后,误码告警出现,反复几次均 是如此。最后确定,机房内的无线LTE基站天线影响SDH设备传输性能。
4、经维护人员和厂家共同制定方案,决定从羊渠河的跳纤点做中继放大,从而尽 可能减少衰耗,如下图拓扑所示。
5
二、问题分析及处理
5、经羊渠河中继放大后,告警和误码仍然没有消除,维护人员怀疑单板和设 备出现故障,随即与2月3日晚安排峰峰县公司单板、香山单板、羊渠河中继单板 的更换,故障仍未恢复,羊渠河中继单板告警如下图所示。
7四、经验总结优化源自验总结:1、禁止无线LTE天线放置机房,以免影响传输性能。 2、发生故障时,应遵循故障各种可能性分析,然后统一站 上处理,避免多天做重复性的工作; 3、当故障历时较长时,维护人员及厂家应第一时间赶往现
场进行故障判断,从而及时处理复杂性故障。
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2、经线路专业核实,香山至县公司光缆有两个跳纤点,分别是羊渠河、新坡镇,
初步确定可能光缆衰耗导致告警和误码,线路代维赶往现场处理。
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二、问题分析及处理
3、2月2日线路代维到达现场后,逐段测试香山到县公司的三个跳纤段落,均无 台阶出现,香山至县公司收光-22.8dBm,收光略低,光缆已经无法继续处理,误码 和告警仍旧存在;
LTE基站天线引起传输SDH设 备误码的故障案例分析
目录 问题描述 问题分析及处理 经验总结
2
一、问题描述
背景
1、 邯郸地市SDH网汇聚层采用的是烽火780B设备,接入层采用的 烽火IBAS180设备;
2、邯郸地市SDH组网一般采用,县公司780B设备挂接由180设备组 成的接入环,从而完成环网保护;
故障描述
从2016年2月1日起,峰峰县公司至峰峰香山出现大误码,误码数量 达到65535,接近临界值,峰峰香山至下游站峰峰南旺无问题,峰峰香 山环近似于开环。
3
二、问题分析及处理
故障诊断过程: 1、 维护人员接到监控中心通知后,对峰峰县公司至香山进行网管查看,无收无光
现场产生,单盘上报MS_SD复用段信号劣化、UAS不可用秒越限告警,截图如下。初 步怀疑香山至县公司光缆受损,随即通知线路处理。