保护环
ODUk Spring 环网保护

ODUk环网保护业务区段:保护环中完整的工作通道业务路径为一个业务区段请求方向:请求发出的方向(东向和西向)业务号:保护环中每个业务区段的唯一编号。
业务号取值0:无业务。
0-31是正常业务。
最多31个区段即31个节点。
虽然APS字节业务号分配有6bit,但是考虑到实际应用和协议处理的方便,只用5bit进行标识。
短径(近端):对于具体业务,业务区段就是短径,但不一定短。
长径(远端):对与具体业务,除了该业务区段之外的路径是长径。
发起端:ODUk保护环网倒换发生时,发起倒换请求的节点。
响应端:ODUk保护环网倒换发生时,响应倒换的节点。
响应端和发起端是在同一个业务区段的业务上下节点。
管理节点:如果没有管理节点,整个环网保护通道全部穿通,会导致无法检测保护通道状态。
管理节点唯一,必须是绑定业务的节点。
保护通道的SF的条件比工作通道SF的优先级要高。
是因为保护通道坏了,业务通道肯定不能倒换啊。
ODUK SPRing中的工作通道和保护通道可以选用同波长的ODUK,也可以选用不同波长的ODUK.穿通:不对APS字节做任何处理,直接透传给下一节点是APS穿通;创建穿通交叉,将业务传递下游是业务穿通。
APS字节和保护通道业务都穿通则称为全穿通。
正常状态下,除管理节点外,保护通道业务是穿通的状态。
对一般节点处理APS字节,保护通道业务穿通。
管理节点,处理APS字节,保护通道业务终结。
穿通态可分为APS穿通态和全穿通态:APS穿通态和全穿通态都是倒换穿通节点按照不同的APS字节请求执行的不同穿通,差别仅在于全穿通比APS穿通多了直通的业务。
比较有业务绑定的全穿通节点和停协议节点,可以发现:1、节点协议未启动时默认执行全穿通。
2、协议启动后终止了APS字节穿通,但仍然保留保护通道业务穿通(当在本节点有环网保护的业务上下时,肯定要启动APS协议,当在本节点无环网保护业务上下时,全穿通,不处理APS字节)3、管理点所在节点终止了保护通道业务穿通。
SDH通道保护环故障维护

特殊 说明 , 以下文 中所说 的通 道保护环 , 均指双 纤单 向
本文首先讲 述双纤 单 向通道 保护环 的保护 原理 及其在 F NS O T光传输设备 上的实现 ;最后结 合双纤单 向通道 保护环的常见故障案例 , 介绍双纤单 向通 道保护环的故
障定位思路 及一些 日常维护经验 。 为描述方便 , 除非有
3 )提供保护 ,或者在 交叉界面上做数 据 ( 里不叙 述 这
2. 5定位故障点
根据以上 l 步骤确定 出故障路径后 ,就 可以通 、2 过 环 回法或更改业务法定位故障站 点。 需要注意的是 :由于通道保护是 自动进行的 ,在进 行故 障定位过 程 中,要 随时注意 通道保 护倒换是 否动
先是在第一时间内恢 复业务 ,再逐 步排 除故障点 ; ( )先外部后内部 ( 2 传输 ) 。即在排除故障时 ,首
2 2故障定位方法 .
一
分析 ,二环 回 ,三换盘 。 ()当故障发生时 , 1 首先通过 对告警事件 、 性能事
上 ,请 继续下一步 ;否则说 明故障点就在 NE ; 1 ( )对 NE 东向光板第一个 VC 作内环 回。若 N 1 2 2 4 E 上的 L — I 警消失 ,则说 明故障 点在 NE 与 N 3 P RD 告 2 E
() 2 网元 3 网元 1 到 的业务 , 从环的两个方 向都走 。 主环方 向为 网元 3 一网元 l ;
备 环 方 向为 网元 3 网元 2 网 元 1 一 一 。
SDH自愈环保护机制及比较

现代社会离不开通信,而通信网络的安全性,即网络的生存性也越来越显示出其重要的地位。
自愈网的概念由此而产生,就是说网络在出现意外故障时能够在极短时间内且无需人为干涉自动恢复所携带业务,即网络具备发现替代传输路由并重新确立通信的能力。
SDH 环形网保护就是实现自愈网的方法之一。
1自愈环分类SDH 自愈环一般是由若干分插设备ADM 首尾相连构成的环形结构网。
这种结构的网具有很高的生存性。
自愈环结构分为通道保护环和复用段(线路)共享保护环。
通道保护环业务量的保护倒换发生条件是根据离开环的通道信号质量好坏决定,一般看是否产生通道A IS 信号;复用段共享保护环以每一对节点间的复用段信号优劣而定,出故障时,整个节点间的复用段业务全部转向保护环。
通道保护环一般用专用保护,即正常情况下保护段也传业务信号,而复用段保护环一般用公用保护,即正常情况下保护段空闲。
根据进入环的支路信号与由该支路信号分路节点返回的支路信号方向是否相同,自愈环分为单向环和双向环;根据一对节点间所用光纤的最小数目又分为二纤环和四纤环。
通道倒换环一般工作在单向二纤方式,目前也有的工作在双向两纤方式下;复用段倒换环可以工作在两纤、四纤、单向、双向,见图1。
由上图可以看出,自愈环分五种典型结构:两纤单向、两纤双向、四纤双向复用段保护环和两纤单向、两纤双向通道保护环。
下面分别介绍这几种结构。
2自愈环结构及保护机理211两纤单向复用段保护环如图2所示,S 表示业务光纤,P 表示保护光纤,支路信号从S1光纤插入,P1光纤一般空闲。
各节点中高速线路上都有一个保护倒换开关。
B 、C 间光纤断后,B 节点开关倒换,S1上的AC 线路信号经P1沿相反方向传到C 节点,经C 节点倒换开关再从P1光纤回到S1光纤落地分路。
摘要SD H 自愈环保护是使现代大容量光纤网络具有很高生存性的手段之一。
自愈环分通道保护环和复用段共享保护环。
本文描述了自愈环的分类,自愈环的结构及保护机理,同时对各种自愈环结构的特点、应用环境等作出了分析和比较,以供工程中参考。
保护环镜的演讲稿年

保护环镜的演讲稿20xx年保护环镜的演讲稿1尊敬的各位老师、同学们:绿色环境是健康自然的一种象征。
绿色能带给我们生机、带给我们活力。
优美和谐的自然环境,必定为我们带来身心的愉悦和无限的乐趣。
“明月松间照,清泉石上流”,让我们感受清幽;“大漠孤烟直,长河落日圆”,让我们触摸壮丽;“流连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼”,让我们聆听喧闹;“春水碧如天,画船听雨眠”,让我们亲近悠闲;“棠梨叶落胭脂色,荠麦花开白雪香”,让我们体味斑斓。
雨天,让雨点亲吻面颊;雪天,让雪花栖挂眉梢;喂蚂蚁美餐,浇花草甘露;问候晨曦“你好”,道别月色“晚安”。
在中国古代传说中,是女娲制造了人类,在西方神话中,是上帝制造了人类,我们把一切都归功于遥不可及的神,却从来不感谢真正的母亲——地球。
地球使我们有一个美妙的环境,它给了我们碧绿的河水,葱翠的山林,新鲜的空气,灿烂的阳光,肥沃的土地,丰富的矿产,繁多的生物它,是花香的发源地;它,是充满欢声笑语的世界;它,是温暖舒适的摇篮。
但是那只是以前,近年来,人类由于对环境不够珍惜,随心所欲,滥伐林木,生存环境遭到了严重破坏,各种环境问题接踵而至。
有关环境方面各类惊人的数字令人毛骨悚然,这其实已向我们发出了严正的警告:如果只顾盲目地吮吸自然的乳汁,而不立即行动起来,投入保护环境、拯救家园的战斗,最终毁灭的将是我们人类自己。
为了保护地球母亲,我们需要携起手来,做力所能及的事。
有人问:“我能做什么?”答案很简单:从我做起,从小事做起,从自身岗位做起。
就这么简单吗? 对,就这么简单!请记住:你和我,是浪花里的一滴水,无数滴水汇聚起来,会是澎湃汹涌的浪涛,才有波澜壮阔的大海!一个人的力量有限,但无数个有限组合起来,便是无限,便会有无坚不摧的力量!回顾一下从身边流走的每一滴水:在你我洗盘刷碗、洗脸刷牙、洗发洗澡、冲洗厕所的时候,你我可曾想过,节约每一滴水?在你我使用电灯、电话、电脑、空调、饮水机、复纸、公文纸的时候,我们做到环保了吗? 历史和现实告诉我们:一个没有保护生态,参加环保精神作支撑的国家是难以繁荣昌盛的;一个没有保护生态,参加环保精神作支撑的社会是难以长治久安的;一个没有保护生态,参加环保精神作支撑的民族是难以自立自强的;同样,一个没有保护生态,参加环保精神作支撑的校园是难以持续进展的。
SDH保护环倒换对信息时延影响的计算与分析

文 章 编 号 : 6 30 2 (0 8 0 —1 30 1 7 —1 7 2 0 ) 60 1 —3
D :1 . 7 3jis . 6 30 2 . 0 8 0 . 2 OI 0 3 8 /.sn 1 7 — 1 7 2 0 . 6 0 6
Calu a i n als s o n o ma i n Ti c l ton a d An y i fI f r to me— l y f r de a o
用段 保护 环工 作机理 的基础上 , 对保 护环 倒 换 导 致信 息传 输 时延 产 生 的 变化 进 行推
导计 算 , 据靶 场实 际应 用得 出估 算公 式 , 其影 响进行 了分析 并提 出相应 对策 。 根 对
关 键 词 :同步数字传 输 ; 护 环 ; 保 倒换 ; 时延 中图分 类号 : 1 TN 9 5
SDH o e to g Sw i h n Pr t c i n Ri n t ig c
W EN Zuo ui g
( p rme fTe h oo y,ChiaTay a a elt a nc ntr De a t nto c n lg n iu n S tli L u h Ce e ,Tay a a i 3 0 7,Chn ) e iu n Sh nx 0 2 0 ia
的安排 见 图 1 。利 用 时 隙交 换 技 术 , 条 光 纤 同 一 时 载送 工作通 路 S 1和 保 护 通 路 P , 一 条 光 纤 2另
络设 计 、 护 中尤 为 重 要 。它 使 整 个传 输 网具 有 维
应付 网络故 障 的能力 , 提高 了 网络运 行 的可靠性 。
1 S DH 保 护 环 机 理
将线 型 拓扑 结构 的首 尾 相 互 连 接 , 为环 形 即 拓 扑结 构 。这 种 结 构 在 S H 网 中 应 用 比 较 普 D 遍, 主要是 因为它具 有很 强的 生存性 , 在 当今 网 这
II型机二纤复用段保护环扩缩环操作指导书

单板程序:CSC:CSC010714.hexLP16:LP16010702.hexOL4:OL4_010723.hex说明:本操作步骤说明以2.5G二纤复用段保护环为例,622二纤复用段保护环的操作相同。
在操作之前首先查看整个复用段环是否正常,包括光板上是否有异常告警和性能,查看每个网元的APS ID、保护关系、APS启停是否正确。
操作为:读写主协议处理器(7#或27#)LP16的寄存器,50009值应为01,表示有保护关系,5000a值应为00,表示APS协议已经启动,40000的值应为东向(11#或31#)相邻点APS ID,40001的值应为西向(5#或25#)相邻点APS ID,40002的值应为本点的APS ID。
如果都正确,进行扩、缩环操作:1.缩环操作步骤(缩一个ADM网元):例如在如下组网中C为中继,缩去D点:图1 缩去D点之前步骤一:在B点31#、E5#方向下发强制倒换:在操作之前,先取B、E的NCP时间,取上之后再在B点31#方向下发强制倒换,此时因为发生倒换业务中断一次,然后在网管中取B31和E5#的保护状态,确定是强制倒换。
再在E5#下发强制倒换命令,此时因为再次倒换业务中断第2次,。
步骤二:禁止B、E的CSC的APS处理:在网管“诊断操作”的“交叉板控制”中选择B点,并执行“查询”,查询B点的交叉板工作在8#还是9#。
查询后执行暂停B点CSC的APS处理,操作为:在“读写单板寄存器”中选择B点选择CSC工作单板(一般是8#),输入起始地址为77777、设置值为01(可以是其他非零值)、读取/设置字节长度为1,执行写操作,写后再执行读操作确认正确写入。
依照同样步骤禁止E 点的CSC 的APS 处理。
步骤三:在网管中修改光连接关系,重配ECC\DCC :在网管“连接管理”中的删除C 点11#到D 点5#、D 点5#到C 点5#的光连接,删除E 点5#和D 点11#之间的双向光连接,然后添加C 点11#到E 点5#,E 点5#到C 点5#的光连接。
两纤复用段保护环调试总结(须多读)
两纤复用段保护环调试总结目前,II型机复用段环合同很多,而且都要求能实现复用段保护倒换。
为了提高生产线调试效率,减低开局调试难度,将复用段保护调试作如下总结。
简介:两纤复用段保护环是通过APS(自动保护倒换)K字节的传递实现的。
所谓自动保护倒换是指当工作通路出现故障时,自动将从工作通路上下的业务倒换到保护通路上下,从而尽量减小业务中断的时间。
ZXSM(II)设备在同一网元可组两套二纤复用段保护环(7#、10#可组一对;27#、30#可组一对)。
上(下)排交叉板左边的光板与交叉板右边的光板互为保护光板。
如果为STM-4环,交叉板左边的光板(7号或27号光板)为主APS处理板。
如果为STM-16环,则交叉板左边的LP板(7号或27号LP板)为主APS处理板。
以STM-16环为例,如果光板放在上排槽位,则光板5与光板11互为保护。
7号LP板为主APS处理板,10号LP板为从APS 处理板。
如果配置为双向复用段保护环,则光板5的后八个AU4保护光板11的前八个AU4,光板11的后八个AU4则保护光板5的前八个AU4。
如果配置为单向复用段保护环,则光板11的十六个AU4保护光板5的十六个AU4。
以下图所示组网方式为例,解释两纤复用段保护倒换(APS)的调试过程。
网元A、B、D、E为ADM,网元C 中5#、11#光板配为中继对。
连接采用11#光板—5#光板方式。
各ADM网元两两上下2M业务。
即:A、B之间,A、D之间,A、E之间,B、D之间,B、E之间,D、E之间配置2M业务。
网元E (3) 网元D (2)配置步骤:要配置复用段保护倒换环,有三个关键配置:时隙配置窗口中的保护关系配置,APS ID配置,启动APS设置。
基本配置步骤如下:1.建立好各个网元。
2.将环上各网元光纤按顺序连接好,并配置好相应的‘连接关系’。
3.打开网管界面上‘配置管理’->‘ECC/DCC配置’对话框,配置好ECC/DCC。
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保护环作用与分类
隔离类型保护环 特点: 1、保护环结构较宽 2、多采用阻碍少子环 3、保护芯片敏感模块 4、抑制芯片噪声模块
保护环作用与分类
抑制latch-up类型保护环 特点: 1、保护环结构较窄 2、双环结合使用 3、破坏PNPN结构 4、减小寄生电阻 5、增大基区宽度
保护环
以下均采用外延保护环为例 阱内保护环多采用阻碍少子保护环
标准双极工艺保护环
收集少子保护环 采用base注入 接最低电位 NBL/N-EPI 莫特势垒
标准双极工艺保护环
阻碍少子保护环 采用深N+注入 接最高电位 利用载流子漂移特性
标准双极工艺保护环
特点: 1、能够制造结深较为深的保护环 2、NBL具有辅助作用 3、保护环较为宽 4、收集环效率较高 5、较少使用空穴环
保护环
版图漫游者
产生与复合 扩散与漂移 保护环作用与分类 标准双极工艺保护环 标准CMOS工艺保护环 标准BiCMOS工艺保护环 保护环设置原则
产生与复合
半导体内部处于共价键状态
导电意味着存在有自由离子 晶格无规则的热运动(热噪声) 带隙能量决定导电特性(禁带宽度)
产生与复合
电子离开晶格就产复合
直接带隙半导体(LED)
载流子成对复合 修复共价键,电子以光子形式辐射出去
产生与复合
间接带隙半导体(IC)
载流子成对复合 复合发生在晶格特殊位置,即陷阱
产生与复合
复合中心 复合中心越多,复合平均时间越短 提高开关速度 掺杂金、铁、镍等 晶格缺陷
扩散与漂移
PN结反向电流是扩散电流
少子运动是扩散不是漂移 PN结隔离利用反向不导通特性
保护环作用与分类
收集少子保护环
阻碍少子保护环
保护环作用与分类
收集少子保护环 载流子注入类型为少子 保护环类型为少子 电位保持PN结反偏 起分流作用
保护环作用与分类
阻碍少子保护环 载流子注入类型为少子 保护环类型为多子 电位保持PN结反偏 起减小局部压降作用
标准BiCMOS工艺保护环
收集少子保护环 采用N+注入 接最低电位 最好添加NWELL 最好添加NBL
标准BiCMOS工艺保护环
阻碍少子保护环 采用P+注入 接最低电位 隔离环设置较宽 Latch-up保护环较窄
标准BiCMOS工艺保护环
特点: 1、能够制造结深较为深的N型保护环 2、需设置抑制latch-up的保护环 3、P型保护环较为宽 4、阱内部较少使用收集环 5、NBL具有辅助作用
扩散与漂移
扩散:热运动引起的随机运动 漂移:电场作用下载流子单向运动 半导体中载流子不断运动 半导体中晶格不断震动 碰撞转移能量
扩散与漂移
扩散:热运动引起的随机运动 高浓度地方流向低浓度地方 动态平衡
扩散与漂移
漂移:电场作用下载流子单向运动 电场作用使得载流子运动加速 与晶格原子发生碰撞 定向运动,路线随机
特例分析
由于隔离区存在,电流重新注入进P型衬底 衬底形成多子电流,导致浓度发生变化 衬底发生去偏置效应 衬底多子电流由于右侧收集环存在被收集
特例分析
特点: 1、NBL的存在使得外延少子不会直接进入衬底 2、衬底去偏置产生阻止衬底少子流动的电场
标准CMOS工艺保护环
收集少子保护环 采用N+注入 接最低电位 最好添加NWELL
标准CMOS工艺保护环
阻碍少子保护环 采用P+注入 接最低电位 隔离环设置较宽 Latch-up保护环较窄
标准CMOS工艺保护环
特点: 1、能够制造结深较为深的N型保护环 2、需设置抑制latch-up的保护环 3、P型保护环较为宽 4、阱内部较少使用收集环
保护环设置原则
确定工艺类型以及工艺参数 确定注入源 确定保护环作用 隔离环需设置较宽 抑制latch-up环需破坏PNPN结构
特例分析
工艺:标准双极工艺 注入源:空穴 保护环作用:收集空穴
特例分析
N型外延层少子由于深N+的存在被收集(阻碍环) 深N+内部形成少子电流 电流通过上层铝线流入左侧Base区域 Base内部形成多子电流