SDH 设备故障判断与定位的常用方法
SDH设备故障定位思路与方法
典型组网业务中断故障排除
• 通道环
e w 3 e w 2 w e 1 w 4 e
PP环
组网配置 图5-2为四个站组成的一个通道保护环,1站为网管中 心站,集中型业务,即每个站均与1站有2M业务。
故障现象 1站与4站的业务中断。
典型组网业务中断故障排除
处理步骤
• 第一步:拔掉1站西向光纤,则图5-2所示的通道环,将变 成与图5-1相同的链型组网。 这样改造后,即可按处理 链型组网的方法,进行处理。 • 恢复1站西向光纤,再拔掉1站东向光纤。按与第一步相 同的方法进行处理。 • 若业务中断时,通道环已成为一个断环,则可直接按链 型组网的处理方法进行处理。
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告警分析的原则 紧急告警:LOS(光口板); 主要告警:P-LOS(支路板),P-AIS; 提示告警:对告(故障在远端); 告警和性能分析结合起来;
环回法
环回法,是SDH传输设备定位故障最常用,最行之有效 的一种方法。该方法最大的一个特色就是,故障的定位, 可以不依赖于对大量告警及性能数据的深入分析.
SDH设备故障定位
故障定位的常用方思路与方法
• 故障定位的关键
将故障定位到单站.
故障定位的原则
“先外部,后传输;先单站,后单板;
先线路,后支路;先高级,后低级”。
故障定位的常用方法
一分析,二环回 三 换板. 更改配置法,配置数据分析法,仪表测试法.经验处理法.
分析法 告警性能告警、告警分析法
通过网管或命令行获取告警和性能信息,进行故障定位
配置数据分析法/仪表测试法
“配置数据分析”也是适用于故障定位到单站后故障的进一步 分析。该方法可以查清真正的故障原因。但该方法定位故障的 时间相对较长,且对维护人员的要求非常高。一般只有对设备 非常熟悉、且经验非常丰富的维护人员才使用。 “仪表测试法”一般用于排除传输外部设备问题以及与其它设 备的对接问题。 “仪表测试法”分析定位故障,说服力比较强。缺点是对仪表 有需求,同时对维护人员的要求也比较高。
SDH系统常见故障处理及维护方法
SDH系统常见故障处理及维护方法引言目前光通信在以往的电力载波通信、微波通信、一点多址等诸多通信方式中日显优势,并占据主导地位,现已成为电力通信网的主要传输方式。
它是以光波为载体,以光导纤维为传输媒质,将信号从一处传输到另一处的一种通信手段。
它具有传输的信息量大、距离远、频带宽、质量高、抗干扰及辐射性强等许多优点,是集语音、图像、数据通信为一体的综合传输网。
因此,如何有效地做好光通信设备的日常维护工作,确保其安全稳定地运行,是非常重要的。
本文对SDH光端设备在日常运行维护中所发生的常见故障的处理分析过程及日常维护中的一些问题,进行了简单的归纳和总结。
1 掌握线路、设备及仪表情况SDH系统的维护主要是对光线路和设备的维护,运行维护人员必须熟知系统的各方面情况才能做好维护工作,具体如下:(1) 光缆线路情况:包括光缆的长度、芯数、接头、跳纤及光纤的衰耗值、备纤等各方面情况。
(2) 设备情况:主要包括设备的型号、配置情况、机盘功能、接口情况、面板上各种告警灯和指示灯的显示情况及组网情况;光端机的各种测试指标,如:收发送光功率、灵敏度等;设备供电电源情况;ODF架、DDF架、VDF架及网管系统的应用情况。
(3) 仪表、工具情况:SDH光传输系统常用仪表有:光功率计,光时域反射仪(OTDR),误码仪,2M话路分析仪等。
要熟练掌握这些仪表的功能及使用方法。
2 故障定位的基本思路2.1 故障定位的原则故障定位一般应遵循“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) 先外部,后传输。
在定位故障时,应首先排除外部的可能因素,如断纤、交换侧故障。
(2) 先单站,后单板。
在定位故障时,首先要尽可能准确地定位出是哪一个站,然后再定位出是该站的哪一块板。
(3) 先线路,后支路。
线路板的故障常常会引起支路板的异常告警,因此在进行故障定位时,应遵循“先线路,后支路”的原则。
(4) 先高级,后低级。
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网络的保护方法及设备故障定位
2 . 3 . 3替 换 法
经验, 不断提高维护水平, 才能提供优质 替 换法 就是 使 用一 个工 作 正常 的物 的 网络 服务 , 为 铁 路实 现 又好 又 快发 展
故 障 时, 首先 , 要 尽 可能 准 确地 定 位 出是 体去替换一个工作不正常的物体, 从而 做 出贡献 。 达 到定位 故 障 、 排除 故 障的 目的 。 这 里 的 ( 3 ) 从告 警 信号 流 中可 以看 出 , 线 路 物件 可 以是一 段线 缆 、 一 段光 跳纤 、 一个 参考 文献 1 ] 金立 坪( S D H 的保护策略及 其在铁路上 的应 板 的 故 障 常 常会 引 起 支 路 板 的 异 常 告 设 备 、 一块 单板 等 。 替 换法 适用 于排 除传 [
员 心理 素质 ,心 中要有 故 障定位 的基 本 网设备 的 当前 或 历史 告警 信息 ;也 可 通 2 . 3 . 5仪 表测 试 法
思路 。 过 机柜顶 部指 示灯 和单 板告 警 指示 灯来
仪 表 测试 法 指 采用 各 种 仪表 , 如误
2 . 1故 障定 位 的关键
获取告警信息, 进行故障定位。 一般告警 码仪 、 光功率计 、 光时域反射仪等来检查
J ] 》 《 技术应用研究} 2 0 0 7年 4 1 — 4 5期. 警, 因此 在 故 障 定 位时 , 应按 “ 先线路, 后 输 外 部设 备 的 问题 , 如光纤 、 中继 电缆 、 用[
2 - 3 . 6 经 验 处 理 法
在 一 些 特 殊 的情 况 下 通 过 复 位 单
行故 障定 位时 , 首 先将 故 障点 准 确地 定 最 常用 、 最 行之 有效 的一 种方 法 。 环 回有 板 、 单站 的掉 电重 启 、 重新 下 发 配置 等 手 位 到单 站, 是 极其 重要 和关键 的。 在将 故 多 种 方式 , 如 内环 回与 外 环 回, 远 端 环 回 段可 有效 及时 的排 除故 障 、 恢复 业务 。 但 障点 准 确地 定 位 到单 站之 前 , 而 怀疑 这 与本 地环 回, 线路 环 回与支 路环 回等。 进 建议 此方 法 应 尽量 少 用 , 因 为该 方法 不 个站 或那 个站 , 这块 板或 那块 板 的 问题 , 行 环 回操 作 时, 首 先 应进 行 环 回业 务 通 利 于故 障原 因的彻 底 清查 。遇 到这 种情 常 常是 徒 劳 的, 往 往 只会 延误 问 题 的解 道 采样 ,即从 多个 有 故 障 的站 点 中选 择 况, 除非情况紧急, 一般还应尽量使用上 决。 一旦 将故 障定 位 到单站 后, 我们就 可 其 中 的一 个站 点 , 从 所选 站 点 的多 个有 面介绍的方法, 或请求支援尽 可能地将 以集 中精 力 , 通过数据分析 、 硬件检查 、 问题 的业 务通 道 中选 择其 中 的一个 业 务 故 障定位 出来 , 以消除 设备 内外 隐患 。
SDH设备故障分析定位的基本步骤和处理流程
SDH设备故障分析定位的基本步骤和处理流程在SDH设备的实际维护过程中,故障告警不是一个一个孤立地出现的,某一设备的故障往往引发相关设备的连锁告警反应,因此,在分析故障告警时,不要仅对某一个告警进行孤立的分析,要从网络系统的角度去分析告警现象,以便正确定位故障点。
1确定故障区段(1)检查光纤、电缆是否接错、光路和网管系统是否正常,排除设备外的故障。
(2)检查各站点业务配置是否正确,排除配置错误的可能性。
(3)通过告警性能来分析故障的原因。
(4)通过逐段环回来进行故障的区段定位,将故障最终定位到单站。
(5)通过单站自环测试来定位故障板。
(6)通过更换单板来定位故障板。
2进一步定位故障(1)对于环形网的光纤连接,要按照从环外看逆时针方向,本站的东侧光板接下一站的西侧光板;对于链形网中间的ADM站点,光纤连接也要按照本站的东侧光板接下一站的西侧光板。
可以通过拔纤、关断激光器检查告警来判断光纤是否接错。
(2)电缆是否接错或不通可以通过在DDF架上环回和电口近端环回,然后检查交换机或其它外围设备是否正常的方法来判断。
(3)检查配置是否错误的重点是根据组网方式、业务方式来检查时隙是否满足业务的需要,另外也要检查单板配置,如支路板的保护/无保护、是否环回等属性;GTC板的设备类型配置;线路板的J1、C2字节配置;时钟板的同步源配置;公务板的电话号码、出环路由等。
(4)可以通过逐段环回来进行故障的区段定位,将故障定位在某一区段直至某一单站,如图1所示。
如果A站与C站之间有业务不通,在A站挂仪表测试,可以先后通过对A站电口近端环回、A站东向线路板光纤自环回、B站东向线路板光纤自环回、C站西向线路板外环回、C站对应电口远端环回来定位故障。
1)若A站电口近端环回业务不通,则说明馈线电缆、接口板或支路板故障。
2)若A站西线路板处环回业务不通,则说明可能是A、B之间的光路或光接口的问题。
3)若B站西向线路板外环回业务不通,则说明可能是A、B之间的光路或光接口问题。
SDH传输网的故障定位
科技资讯 SC I EN C E &TE C HN O LO G Y I NF O R MA T IO N 信 息 技 术1 故障定位的基本原则故障定位一般应遵循:“先外部,后传输;先单站,后单板;先线路,后支路;先高级,后低级”原则。
(1)“先外部,后传输”,就是说在故障定位时,应先排除外部的可能因素,如光缆断,电源、编码器、适配器、复用器故障等问题。
(2)“先单站,后单板”,就是说在故障定位时,首先要尽可能准确地定位出是哪个站出现问题,然后再定位出是该站哪一块单板。
(3)从告警信号流中可以看出,线路板的故障常常会引起支路板的异常告警,因此,在故障定位时,应按“先线路,后支路”的顺序,排除故障。
(4)“先高级,后低级”的意思就是说,我们在分析告警时,应首先分析高级告警,如紧急告警、主要告警;然后再分析低级别的告警,如次要告警和提示告警。
2 故障定位的常用方法S D H传输网故障定位的方法有很多种,包括告警性能分析法、环回法、替换法、配置数据分析法、仪表测试法和经验处理法等等,但实际工作中,环回法是最常用、最行之有效的方法。
它不需要对告警和性能做太深入的分析,特别是某些特殊的故障,可能没有明显的告警或性能事件上报,这时环回法是最实际的方法,下面对环回法予以简单介绍。
环回就是将通信通路的收、发直接相连,可以通过网管(软件)实现,也可以通过物理端口跳线直接连接(硬件)实现。
(1)硬件环回:指用硬件将网元的发端口发送出去的信息直接连接至自己收端口的操作。
对于光接口的硬件环回是用尾纤将光接口板的发端与收端直接相连,对于电接口的硬件环回是用电缆线将电接口板的发端与收端直接相连。
从信号流向的角度来讲,硬件环回方向一般都是向设备内方向。
(2)软件环回:指通过网管下发命令对某一网元的某一单板进行环回的操作,可作线路侧环回,也可作终端侧环回,软件环回是通过网管进行设置的。
所有的SDH设备,基本上是由支路板,交叉板和光板构成的。
SDH 设备故障判断与定位的常用方法
SDH设备故障判断与定位的常用方法SDH设备故障定位的常用方法可简单地总结为:“一分析,二环回,三换板”。
当故障发生时,首先通过对告警、性能事件、业务流向的分析,初步判断故障点范围。
然后,通过逐段环回,排除外部故障或将故障定位到单个网元,以至单板。
最后,更换引起故障的单板,排除故障。
对于较复杂的故障,需要综合使用表1所示的方法进行故障定位和处理。
告警和性能分析法告警和性能分析法是定位故障的方法之一。
SDH信号的帧结构里定义了丰富的、包含系统告警和性能信息的开销字节。
因此,当SDH系统发生故障时,一般会伴随有大量的告警和性能事件信息,通过对这些信息的分析,可大概判断出所发生故障的类型和位置。
获取告警和性能事件信息的方式有以下两种:∙通过网管查询传输系统当前或历史发生的告警和性能事件数据。
∙通过设备机柜和单板的运行灯、告警灯的状态,了解设备当前的运行状况。
通过网管获取告警信息,进行故障定位通过网管获取故障信息,定位故障的特点是:∙全面:能够获取全网设备的故障信息。
∙准确:能够获取设备当前存在哪些告警、告警发生时间,以及设备的历史告警;能够获取设备性能事件的具体数值。
∙如果告警和性能事件太多,可能会面临无从着手分析的困难。
∙完全依赖于计算机、软件、通信三者的正常工作,一旦以上三者之一出问题,通过该途径获取故障信息的能力将大大降低,甚至于完全失去。
下面通过举例,对告警和性能数据分析法给予说明。
在如图1所示的链形组网中,网管计算机设在NE1站。
图1 链形组网图故障现象:NE1站和NE4站间的E1业务中断,从NE1站无法登录NE4站,且NE3站东向光板有MS_RDI告警和HP_RDI告警,NE1站与NE4站间的业务所对应的E1通道有LP_RDI告警。
分析判断:通过分析告警,可知NE4站没有正确接收到NE3站发出的信号,而NE3站能正确接收到NE4站发出的信号。
可能的故障原因包括:∙NE3站东向光板发送信号有问题。
SDH故障处理
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设备故障分析和处理
当块中的比特发生传输差错时称此块为误块
误码性能2
误码钞(ES)和误块秒比(ESR) 当某一秒中发现1个或多个误码块时称该秒为误块秒。在规定测量时间段
内出现的误块秒总数与总的可用时间的比值称之为误块秒比 严重误块秒(SES)和严重误块秒比(SESR)
某一秒内包含有不少于30%的误块或者至少出现一个严重扰动期(SDP)时 认为该秒为严重误块秒。其中严重扰动期指在测量时,在最小等效于4个连续 块时间或者1ms(取二者中较长时间段)时间段内所有连续块的误码率≥10-2 或者出现信号丢失。
▲路由器设备送全“1”码: 当传输设备需要和路由器设备进行对接(在这里讨论的是2M对接)。往
往传输设备2M口会间歇性的出现PPI-AIS告警,但并不影响路由器的业务。 这种现象主要是由于业务类型决定的,因为,传输设备的2M信号是一个稳定 的2M信号,而路由器的2M信号则是一种类似于脉冲码的信号,他有时的高电 平,有时是低电平。当路由器2M信号是高电平时,传输设备是正常的没有任 何告警,当路由器2M信号是低电平时,传输设备则有可能会出现PPI-AIS告 警。路由器信号处于低电平时,路由器会发送“空闲码”,这种空闲码如果 是“7E”则传输设备不会告警,但该空闲码如果不是“7E”,则传输设备就 会有PPI-AIS告警,这时传输设备会将“7E”信号以外的其他信号全部认为 是全“1”信号。但并不影响业务的正常运行。
SDH 设备 常见故障分析、处理
处理故障的方法1
处理方法:一分析;二环回;三换盘 ❖ 网管告警信息分析法
通过网管获取告警或性能信息,进行故障定位 ❖ 环回法:
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。 ❖ 替换法
SDH光纤设备故障的分析与排除
SDH光纤设备故障的分析与排除随着气象现代化的发展,气象系统的广域网光纤的覆盖面越来越广,气象通信的手段正在逐步实现光纤化。
作为当今通信领域一项先进的科学技术,SDH 光纤通信已广泛在气象系统中采用,并成为当前乃至今后相当长的时间内的主要通信手段。
如何对SDH设备的正常运行工作进行有效地维护,将直接关系到气象通信网络的安全稳定运行。
一、SDH设备的故障定位SDH设备的故障定位中,最关键的一步就是将故障点准确定位到单站。
由于传输设备自身的应用特点——站与站之间的距离较远,因此在进行故障定位时,首先将故障点准确地定位到单站,是极其重要和关键的。
在将故障点准确的定位到单站后,就可以集中精力,通过数据分析、硬件检查、更换单板等手段来排除该站的故障。
故障定位的一般原则:在定位故障时,应先排除外部的可能因素,如光纤断、交换故障或电源问题等,再考虑传输设备的问题;在定位故障时,要尽可能准确的定位出是哪个站的问题,再将故障定位到单板;线路板的故障常常会引起支路板的异常告警,因此在故障定位时,先考虑线路,再考虑支路;在分析告警时,应先分析高级别告警,再分析低级别告警。
二、SDH设备的故障排除一般情况下,当设备故障发生时,首先可通过登录SDH设备的网管系统进行查看,对告警事件、性能数据和信号流向进行分析,初步判断故障点范围;接着逐段测量光功率和分析光谱,排除尾纤、连接器或光缆故障,并最终将故障定位到单板;最后通过换板或换纤等,排除故障问题。
我们将常见的SDH设备故障排除的方法简单的归纳为7种。
分别称为告警性能分析法、环回测试法、替换法、配置数据分析法、更改配置法、仪表测试法和经验处理法等。
1.告警性能分析法告警性能分析法是指通过SDH设备的网管来获取相关的告警和性能信息,通过分析这些信息,并结合SDH帧结构中的开销字节和SDH告警原理机制,来初步判断故障类型和故障点的位置。
该方法可以全面地、详实地了解SDH全网设备的当前或历史告警信息。
SDH同步传输系统的故障处理方法
SDH同步传输系统的故障处理方法对于SDH传输设备故障的定位和排除,首先应该做到熟悉SDH光同步传输系统的理论知识,了解告警信号流的走向;其次应掌握SDH光传输设备的告警产生的机理、相应的回传以及对下游信号的影响;最后应该熟练掌握传输设备的基本操作,熟悉自己所维护的SDH传输设备的网络拓扑、保护模式、业务配置等情况,加强设备故障时现场数据的采集和保存工作。
由于传输设备具有站与站之间距离较远的应用特点,因此在定位故障时,应该先将故障点准确地定位到单站,一旦将故障定位到单站后,就可以集中精力,通过数据分析、硬件检查、更换硬件等方法排除故障。
下面就SDH光传输设备一些常见的故障判断及处理方法进行简要介绍。
1 根据告警及性能信息判断故障SDH的帧结构定义了丰富的开销字节,其中包含了系统告警和性能信息的字节,如K2字节,当检测到上行信号传输失效时,发送设备将向下行方向发出告警指示信号(AIS),检测到复用段AIS的标记是解扰后K2字节的第6、7、8bit出现全“1”;为了让发送端知道接收端已经收到了发来的复用段AIS信号或检测到了复用段失效,接收端要回送一个复用段远端接收失效(MS-FERE)信号,其标记是解扰后的K2字节的第6、7、8 bit位置出现“110”码。
当SDH光传输设备发生故障时,会伴随大量的告警事件和性能数据的产生,通过对这些信息的分析,可基本上判断出故障的类型和相应的位置。
使用这种方法的关键是如何及时、方便、真实、全面地获取故障信息。
得到告警信息和性能信息的方法一般有两种,即通过网管系统和观察设备机框的运行告警灯。
在如图1组成的链形组网中,网管设在A站,此时若A站与C站之间的2 Mbit/s业务中断,而且从A站不能登录C站,且B站东向光板有复用段远端缺陷指示(MS-RDI)告警和高阶通道接收缺陷指示(HP-RDI)告警,A站与C站之间的业务所对应的2Mbit/s通道有低阶通道接收缺陷指示(LP-RDI)告警。
SDH设备故障的定位与方法
T程问题是 指工程施工 不规范 、工程 质量差等原 因造成 的设 备故 障。此类问题不一定能及时暴漏 出来 。 有可能在设 备运行 一段 时间或 由 于某 些外 界作用下 ,才暴露出来 ,为设备运行埋下 隐患 。因次 ,严格按 照施工规范进行施工安装 , 认 真细致 地按 照规范要 求进 行单点和全网的 调试测试是十分必要的 ,可 以有效防止此类问题 出现 。
支路板 有 2 M性能或丢失告警 ,怀疑是用户侧或 中继 电缆 问题 ,则 可以
外部原 因主要包括 : 供 电电源故 障 , 交换机故 障 、 光纤故障 、中继 电缆故障 、设备接地不 良、设备工作周边环境劣化等 。
( 三 )操 作 不 当
此类问题多时 因为维护人员对设备 了解不够深入所导致 的。 在维护 工作 中, 维 护人员对设备 性能特 点、新老设备的差别或新 旧版本的一致 性等 问题不是非 常清楚 的情况下 ,就冒然进行 维护操 作 , 使新 旧设备或 新老版本混用 ,导致故 障发生 。
四 、 故 障 定 位 的 方 法
一
、
传输系统是通信网 的重要组成部分 , 传输系统的好 坏直接制约着通 信网的发展 。随着信息高速公路 的建设发展 ,S D H 同步数字传输体制 , 规范 了数字信号 的帧结构 、 复用方式 、 传输速率等级 、 接 口码型等特性 。 实现 了网络 的有效管理 、对业务实时监控 、网络 的动态维护 、以及不 同 厂商设备之间的互通等等 多项功 能, 大大提高了网络资源的利用率 , 降
( 四 )设 备 对 接 问 题
与其他 正常通 道互换 一下 , 如告警发生转移 , 则说 明是用户侧或 中继 电 缆 线问题 ,若互 换后 故障现象不变 ,则可能是传 输问题。
浅谈SDH系统故障定位及排除方法
环 回法 :
位 最 常用 、最 行之 有效 的一种 方法 。该 方法最 大 的优 建议 此 方法应尽 量少 用 因为该 方法不 利于故 障原 因
点 就是 可 以不依 赖于 对大 量告 警及 性能 数据 的深入 分 的彻底清查。 析 。环 回法 有 多种方 式 ,如 内环 回与外环 回 ,远 端 环 2 环回法定位故障综合 案例分析
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常 用方 法可概 括 为 :一分 析 、二环 回 、三替换 ,
定位 到单 站后 的进一 步分 析 ,该 方法 可 以查 清真正 的
其 他 辅助 方法 有更 改配 置法 ,配置 数据分 析 法 ,仪 表 原 因 ,但 该方 法定位故 障 的时 间相 对较 长 ,且 对维 护 测试 法 ,经验处理法 。
个 工作不 正 常 的物 件 ,从而 达到定 位 故障 、排 除故 障
的 目的 。这里 的物 件可 以是 一段线 缆 、一个 设备 、一
F, 其他穿通
2 时 隙 上 4 下, 其他穿通
块单 板 、一块 模块 或一个 芯 片 。替 换 法适用 于排 除传 输 外 部设 备 的问题 ,如 光纤 、 中继 电缆 、交换 机 、供 电设备 等 ;或故 障定 位到 单站 后 ,用于排 除单 站 内单
题 ,于是可 以确定 问题与部分 时隙相 关。
问 环 怛I
图3 —4
● ● ● ● ● )排 除故 障 3
m 下
( )定位故 障光路 2
S H 和S H 两站之 间可能 出现故障的有光 口板 、 D4 D 5
SDH传输网的故障处理方法
SDH传输网的故障处理方法SDH传输网是一种高速数字化传输网络,它的故障处理方法是非常重要的。
下面将从故障检测、故障定位、故障修复三个方面来详细介绍。
1. 故障检测SDH传输网的故障检测包括实时监测和巡检两种方式。
(1)实时监测:SDH传输网设备通常具备交换能力、保护能力和监控能力,可以进行故障邮件自动上报、告警信息自动推送等等功能。
通过对这些信息进行实时监测,可以快速发现故障。
(2)巡检:巡检是定期人工走访SDH传输网的各个设备,对设备进行性能指标的监测和检查。
巡检过程中,可以通过查看设备运行状态和报警灯状态等方式,来判断设备是否存在故障。
2. 故障定位SDH传输网的故障定位通常包括三个方面:故障类型诊断、链路位置定位、故障设备定位。
(1)故障类型诊断:根据SDH传输网的告警信息,可以判断故障的类型,如光功率不足、光功率过强、光模块损坏等。
(2)链路位置定位:链路位置定位是通过分析故障产生的时间和位置等信息,判断故障发生在哪个传输链路上。
可以通过“上位机”软件或者“设备状态查询”等方式实现。
(3)故障设备定位:故障设备定位需要结合故障类型诊断和链路位置定位来进行。
例如,如果发现某个链路出现故障,可以通过排除法确定是哪一侧设备出现了问题。
定位到问题设备后,可以进一步检查该设备的硬件组件是否出现了故障。
3. 故障修复故障修复是故障处理的核心环节,具体包括备份切换、硬件更换和软件调整等方式。
(1)备份切换:备份切换是指在SDH传输网中,通过建立主/备份链路和设备,来实现链路等设备间的自动切换。
如果发现主链路或主设备出现故障,备份链路或备份设备会自动切换,并接管主设备的工作,以保证网络的连通性和稳定性。
(2)硬件更换:硬件更换通常是针对设备本身的故障,例如光模块损坏、电源故障等。
需要停机维修,更换故障元件或者整个设备。
(3)软件调整:软件调整是在故障定位的基础上,通过软件调整网络配置,以修复故障。
例如,对光功率不足的情况,可以通过软件调整衰减器等模块的衰减值,来改善光信号质量。
SDH传输设备的告警与故障定位
SDH传输设备的告警与故障定位1987年ITU-T制定了全世界统一的数字同步体系(SDH)。
按SDH组建的网络是一个高度统一的、标准的、智能化的网络,并实现了设备的横向兼容性。
使全世界每个用户能随时随地便捷地通信成为可能。
SDH技术已成为当今世界各电信运营商组网的首选技术。
本文将通过分析SDH设备的告警机理并结合日常的维护经验来分析和总结常见故障的定位和处理方法。
一、SDH的开销字节与其网管告警SDH信号的传输模块STM-N的帧是以字节为单位的矩形块状帧结构,它包含大部分净负荷区(payload)、段开销 SOH 、和管理单元指针 AU-PTR 三大部分。
管理单元指针(AU-PTR)是用来指示信息净负荷的第一个字节在STM-N帧内的准确位置的指示符,使低速支路信号在STM-N帧中的位置有预见性,使SDH能够从高速信号中直接分/插低速信号成为可能。
信息净负荷(Payload)是传送各类信息块的地方,在将低速信号打包的过程中加入了监控开销字--通道开销字节(POH),POH作为净负荷的一部分和信息块一起在SDH网中传送,它负责对打包的低速信号进行通道的监视和控制。
段开销 SOH 是信息净负荷正常灵活传送所必须附加的供网络运行、管理和维护使用的字节。
它又分为再生段开销(RSOH)和复用段开销(MSOH)分别对相应的段层进行监控。
RSOH、MSOH、POH提供了对SDH信号的层层细化的监控功能。
下面将分析SDH的开销字和网管告警的关系,以及相应告警的发生原因和故障定位步骤。
1.帧定位字A1A2SDH设备是通过A1A2字节来识别帧的起始位置,当收端连续5帧以上收不到正确的A1A2字节时,收端进入帧失步状态,产生帧失步告警--OOF,若OOF持续3ms则进入帧丢失状态,设备产生帧失步告警--LOF,此时将向下游下插AIS信号,整个业务将中断。
网管出现帧失步告警--LOF故障原因:(1)光缆断;(2)光缆衰耗过大,导致收光功率超出灵敏度;(3)对端站掉电;(4)对端站光板发光功率太低;(5)本站光板故障。
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设备故障分析处理概要
各种故障定位方法比较
方法
适用范围
特点
维护人 员要求
配置数据分析法
故障定位到单板
可查清故障原因,时间长 网把握,预见故障
高
更改配置法
排除指针调整问题
复杂
较高
仪表测试法
分离外部故障,解决对接 具说服力,对仪表有要求
问题
较高
环回法
故障定位到单板,或分离 外部故障
快捷,可能影响业务和 ECC
故障定位原则和方法
➢先外部,后设备:先排除外部的可能因素,如光纤 断、E1连接错误、交换故障或电源问题; ➢先单站,后单板:将网络故障定位到某网元故障; ➢先线路,后支路:因为线路(STM-N)板的故障常 常会引起支路板的异常告警; ➢先高级,后低级:应按照从高到低的级别开始分析 告警。
排除故障方法
机房维护人员在处理故障时,应该遵循: 一、“查看” 二、“询问” 三、“思考” 四、“动手”的基本原则
故障排除的基本步骤
➢排除传输设备外部故障 ➢故障定位到单站 ➢故障定位到单板并最终排除
故障定位的常见方法
1. 观察分析法
SDH帧结构里定义了丰富的、包含系统告警和性能信息的开销 字节,当SDH系统发生故障时,一般会伴随有大量的告警事件 和性能数据的产生,通过对这些信息的分析,可大概判断出所 发生故障的类型和位置。 ➢通过网管软件查询传输系统当前或历史发生的告警事件和性 能数据; ➢通过观察设备机柜和单板的运行、告警灯的闪烁情况了解设 备当前的运行状况。
➢更改的配置内容包括:时隙、板位等配置,用于排除配置错误 导致的故障。 ➢“更改配置法”最典型的应用就是用来排除指针调整问题。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。
SDH设备故障定位之环回法
SDH故障定位之环回法简介环回法是SDH设备定位故障最常用且最有效的一种方法,不过环回操作可能会影响正常的业务,因此建议在业务量小的时候使用。
SDH设备环回操作分为软件、硬件两种,这两种方式各有所长,具体如下: 1.硬件环回相对于软件环回而言环回更为彻底,但它操作不是很方便,需要到设备现场才能进行操作;另外,光接口在硬件环回时要避免接收光功率过载。
2.软件环回虽然操作方便,但它定位故障的范围和位置不如硬件环回准确。
比如,在单站测试时,若通过光口的软件内环回,业务测试正常,并不能确定该光板没有问题;但若通过尾纤将光口自环后,业务测试正常,则可确定该光板是好的。
环回分为内环回和外环回,在对SDH设备进行环回操作前,需确定对哪个通道、哪个时隙环回?应该在哪些位置环回?应该使用哪种环回。
外环回和内环回的区别在于:当需要测试单板的接口模块及外部电缆是否正常,需要设置外环回;当需要测试设备的交叉连接单元及业务路径是否正常,需要设置内环回。
4)故障定位到单站后,通过线路、支路和交叉时钟板环回,进一步定位可能存在故障的单板。
最后结合其它方法,确认存在故障的单板,并通过换板等方法排除故障表4-15 再生段信号劣化项目描述告警名称再生段信号劣化(RS-DEG)告警级别次要告警分类通信类告警告警解释该告警指示在再生段层上有故障,本端接收到对端送来的光调制信号劣化,导致复用段BER劣于10-3告警单板 OL1,OL1S,OL4,OI16 相关开销 B1告警指示单板:红色告警指示灯常亮网管:打开网元安装窗口,单板上有黄色告警标识告警原因外部光缆线路故障尾纤、耦合器件故障耦合程度不够或者收发关系错误本端光板故障对端光板故障本端光板接收到不同速率等级的光时钟板故障后背板插针接插不良处理方法处理光缆线路更换尾纤或者耦合器件保证耦合良好,改正收发关系更换本端光板更换对端光板核实连接光路的速率等级,并连接正确的光路更换时钟板更改槽位或者更换后背板备注故障所处逻辑功能块:再生段终端基本功能块(RST)表4-25 B2误码过限项目描述告警名称 B2误码过限(MS-EXC)告警级别主要告警分类通信类告警告警解释该告警指示在复用段层上发生故障,本端接收到对端送来的光调制信号有非常严重的误码告警单板 OL1,OL1S,OL4,LP16 相关开销 B2,M1告警指示单板:红色告警指示灯常亮网管:打开网元安装窗口,单板上有橙色告警标识告警原因外部光缆线路故障尾纤、耦合器件故障耦合程度不够或者收发关系错误本端光板故障对端光板故障 LP16光处理板故障本端光板接收到不同速率等级的光时钟板故障后背板插针接插不良处理方法处理光缆线路更换尾纤或者耦合器件保证耦合良好,改正收发关系更换本端光板更换对端光板更换LP16光处理板核实连接光路的速率等级,并连接正确的光路更换时钟板更改槽位或者更换后背板备注故障所处逻辑功能块:复用段终端基本功能块(MST )表4-38 复帧丢失(高阶VC4通道虚容器)项目描述告警名称复帧丢失告警级别危急告警分类通信类告警告警解释 H4丢失或者不正确,可能导致低阶业务不正常告警单板 OL1,OL1S,OL4,ES1,LP16 相关开销 H4告警指示单板:红色告警指示灯常亮网管:打开网元安装窗口,单板上有红色告警标识告警原因交叉板物理故障光板物理故障处理方法更换交叉板更换光板备注故障所处逻辑功能块:高阶接口复合功能块(HOI)。
SDH光端机的故障自动定位与恢复技术研究
SDH光端机的故障自动定位与恢复技术研究近年来,随着通信技术的发展,SDH(同步数字系列传送体系)光端机在通信网络中得到了广泛的应用。
然而,由于网络规模日益庞大,故障排除和恢复变得愈发困难,影响了通信网络的稳定性和可靠性。
为了提高SDH光端机的故障定位和恢复效率,保障通信网络的正常运行,研究人员积极探索自动定位和恢复技术。
故障自动定位是指在SDH光端机发生故障时,通过自动化的方式定位故障位置。
目前,常用的故障自动定位方法包括SDH告警定位、远程串行接口(RS232)信令定位和事件驱动定位。
SDH告警定位是一种被广泛应用的故障定位方法。
当SDH光端机发生故障时,会产生各种告警信息,通过监测和分析这些告警信息,可以初步确定故障位置。
然而,由于告警信息的复杂性和多样性,单一的SDH告警定位方法往往无法准确确定故障位置,需要结合其他方法进行辅助定位。
远程串行接口(RS232)信令定位是一种利用SDH光端机与管理系统之间的串行接口进行故障定位的技术。
通过与光端机建立RS232串行接口连接,管理系统可以发送一系列命令来获取光端机的工作状态和告警信息,进而推测故障位置。
尽管RS232信令定位可以提供更加详细和准确的告警信息,但由于手动操作的限制,效率较低且容易出错。
事件驱动定位是一种基于SDH光端机发生特定事件时的数据记录和分析。
一旦SDH光端机发生故障或异常情况,系统会自动记录并标记相关数据,通过分析数据来定位故障位置。
事件驱动定位方法结合了告警信息和数据记录,能够更加全面地分析故障原因和位置。
除了故障自动定位技术,恢复故障后的网络恢复技术也十分重要。
网络恢复技术包括了快速切换、保护路径设置和故障恢复自动化等方法。
快速切换是在SDH光端机发生故障时,通过自动切换到备用路径来保障网络的正常运行。
这种技术通过光纤切换和光功率控制等手段,可以在毫秒级别内完成主备路径的切换,最大程度上保证网络的连续性和可靠性。
保护路径设置是指在SDH光端机中设定备用路径来应对主路径故障的技术。
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SDH设备故障判断与定位的常用方法SDH设备故障定位的常用方法可简单地总结为:“一分析,二环回,三换板”。
当故障发生时,首先通过对告警、性能事件、业务流向的分析,初步判断故障点范围。
然后,通过逐段环回,排除外部故障或将故障定位到单个网元,以至单板。
最后,更换引起故障的单板,排除故障。
对于较复杂的故障,需要综合使用表1所示的方法进行故障定位和处理。
告警和性能分析法告警和性能分析法是定位故障的方法之一。
SDH信号的帧结构里定义了丰富的、包含系统告警和性能信息的开销字节。
因此,当SDH系统发生故障时,一般会伴随有大量的告警和性能事件信息,通过对这些信息的分析,可大概判断出所发生故障的类型和位置。
获取告警和性能事件信息的方式有以下两种:∙通过网管查询传输系统当前或历史发生的告警和性能事件数据。
∙通过设备机柜和单板的运行灯、告警灯的状态,了解设备当前的运行状况。
通过网管获取告警信息,进行故障定位通过网管获取故障信息,定位故障的特点是:∙全面:能够获取全网设备的故障信息。
∙准确:能够获取设备当前存在哪些告警、告警发生时间,以及设备的历史告警;能够获取设备性能事件的具体数值。
∙如果告警和性能事件太多,可能会面临无从着手分析的困难。
∙完全依赖于计算机、软件、通信三者的正常工作,一旦以上三者之一出问题,通过该途径获取故障信息的能力将大大降低,甚至于完全失去。
下面通过举例,对告警和性能数据分析法给予说明。
在如图1所示的链形组网中,网管计算机设在NE1站。
图1 链形组网图故障现象:NE1站和NE4站间的E1业务中断,从NE1站无法登录NE4站,且NE3站东向光板有MS_RDI告警和HP_RDI告警,NE1站与NE4站间的业务所对应的E1通道有LP_RDI告警。
分析判断:通过分析告警,可知NE4站没有正确接收到NE3站发出的信号,而NE3站能正确接收到NE4站发出的信号。
可能的故障原因包括:∙NE3站东向光板发送信号有问题。
∙光缆线路问题(包括光纤和光纤接头)。
∙NE4站光板的接收信号问题。
故障定位:借助于网管软件,可以通过修改业务配置、人工插入告警等方法,对故障进行定位。
例如,若我们怀疑图1中NE2站与NE3站间光纤接反(即NE2站的东向光接口板误接NE3站的东向光接口板),则可以通过网管在NE2站东向光接口板人工插入HP_RDI,然后通过网管观察NE3站告警上报情况:∙若是西向光接口板上报HP_RDI告警,则说明NE2站的东向发送端接的是NE3站的西向接收端,光纤连接正确。
∙若是NE3站的东向光接口板上报了HP_RDI告警,则说明NE2站东向发送端接到了NE3站的东向接收端,光纤接反,需要纠正。
通过设备上的指示灯获取告警信息,进行故障定位OptiX设备上有不同颜色的运行和告警指示灯,这些指示灯的状态,反映出设备当前的运行状况或存在告警的级别。
两种获取故障信息途径的比较从上面的介绍可以看出,通过网管与通过观察设备指示灯这两个途径获取设备故障信息,各有其优点。
因此,在实际的故障定位过程中,这两种手段要结合起来使用。
排除故障时,需要网管中心的维护人员与各站的设备维护人员共同参与,一般由网管中心的维护人员协调指挥,各站的设备维护人员密切配合,统一行动。
两种途径的比较如表1所示。
告警和性能分析法的局限性∙在组网、业务以及故障信息比较复杂的情况下,伴随故障的发生,可能会产生大量的告警和性能事件;由于告警和性能事件太多,使得维护人员无从着手分析。
∙某些故障发生时,可能没有明显的告警或性能事件上报,有时甚至查不到任何告警或性能事件。
这种情况下,告警、性能分析法是无能为力的。
环回法环回法是OptiX设备定位故障最常用、最行之有效的一种方法。
概述环回法可以不依赖于对大量告警及性能数据的深入分析。
作为一名设备维护人员,应熟练掌握。
环回操作分为软件、硬件两种,这两种方式各有所长:∙硬件环回相对于软件环回而言环回更为彻底,但它操作不是很方便,需要到设备现场才能进行操作;另外,光接口在硬件环回时要避免接收光功率过载。
∙软件环回虽然操作方便,但它定位故障的范围和位置不如硬件环回准确。
比如,在单站测试时,若通过光口的软件内环回,业务测试正常,并不能确定该光板没有问题;但若通过尾纤将光口自环后,业务测试正常,则可确定该光板是好的。
OptiX设备对软件环回操作的支持OptiX光网络设备的软件环回操作及应用特点如表1所示。
表1 OptiX光网络设备软件环回操作及应用由于支路板环回、线路板环回可将故障定位到单站,同时可初步定位支路板、线路板是否存在故障,因此在实际中使用最多,要求维护人员熟练掌握。
环回法的应用在进行环回操作前,需确定对哪个通道、哪个时隙环回?应该在哪些位置环回?应该使用哪种环回——外环回,还是内环回?这可分四个步骤进行。
操作步骤1.通过咨询、观察和测试等手段,选取其中一个的确有故障的业务通道作为分析、处理的对象。
环回业务通道采样简化的过程可以描述如下:∙从多个有故障的站点中选择其中的一个站点。
∙从所选择一个站点的多个有问题的业务通道中,选择其中的一个业务通道。
∙对于所选择出来的业务通道,先分析其中一个方向的业务。
2.画出所选取业务一个方向的路径图。
在路径图中表示出:该业务的源和宿,该业务所经过的站点,该业务所占用的VC-4通道和时隙。
3.根据所画出的业务路径图,采取逐段、逐站环回的方法,定位出故障站点。
4.故障定位到单站后,通过线路、支路环回,进一步定位可能存在故障的单板。
最后结合其它方法,确认存在故障的单板,并通过换板等方法排除故障。
环回法小结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单板。
方法操作简单,维护人员较容易掌握。
但是,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。
因此,一般只有出现业务中断等重大事故时,才使用环回法进行故障排除。
替换法替换法是判断和定位故障的方法之一。
概述替换法就是使用一个工作正常的物件去替换一个被怀疑工作不正常的物件,从而达到定位故障、排除故障的目的。
这里的物件,可以是一段线缆、一个设备或一块单板。
替换法的应用替换法既适用于排除传输外部设备的问题,如光纤、中继电缆、交换机、供电设备等;也适用于故障定位到单站后,用于排除单站内单板的问题。
替换法实际应用举例如图1的示例中,如果怀疑NE3站发与NE4站收之间的光纤有问题,则可将NE3站与NE4站间收、发两根光纤互换。
若互换后,NE3站东向光板的收有R_LOS告警,则说明是光纤的问题;若互换后,故障现象与原来一样,则说明光纤没有问题,而是光板的问题。
此时,可以进一步使用替换法,分别替换NE3站东向光板和NE4站西向光板,来定位到底是哪块光板的问题。
如果支路板某个2M通道有T_ALOS告警,我们怀疑是交换机或中继线的问题,则可与其它正常通道互换一下。
若互换后T_ALOS告警发生了转移,则说明是外部中继电缆或交换机的问题;若互换后故障现象不变,则可能是传输的问题。
利用“替换法”,我们还可以解决其它如电源、接地等问题。
替换法小结替换法的优势是:简单,对维护人员的要求不高,是一种比较实用的方法。
但该方法对备件有要求,且操作起来没有其他方法方便。
插拔单板时,若不按规范执行,还可能导致板件损坏等其他问题的发生。
配置数据分析法配置数据分析法是判断和定位故障的方法之一。
概述在某些特殊的情况下,如外界环境条件的突然改变,或由于误操作,可能会使设备的配置数据——网元数据和单板数据遭到破坏或改变,导致业务中断等故障的发生。
此时,在将故障定位到单站后,可使用配置数据分析法进一步定位故障。
配置数据分析法的应用通过查询、分析设备当前的配置数据是否正确来定位故障。
配置数据包括:复用段的节点参数、线路板和支路板通道的环回设置、支路通道保护属性、通道追踪字节等。
例如某支路板的SNCP保护不倒换,我们就需要查看该支路板的通道属性是否已配置为保护。
对于网管误操作,还可以通过查看网管的操作日志来进行确认。
配置数据分析法小结配置数据分析法适用于故障定位到单站后故障的进一步分析。
该方法可以查清真正的故障原因。
但该方法定位故障的时间相对较长,且对维护人员的要求非常高。
一般只有对设备非常熟悉、且经验非常丰富的维护人员才使用。
更改配置法更改配置法是判断和定位故障的方法之一。
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。
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配置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、交叉板还是母板问题。
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。
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。
PRBS功能测试法PRBS(Pseudo-Random Binary Sequence)功能测试法是判断和定位故障的方法之一。
概述伪随机码测试(PRBS)模块相当于一个简单的自发自收的非成帧业务的仪表。
在开局或问题定位时,可以做到无仪表测试,一般用于网络的自检和维护。
实现了PRBS功能的网元,可以作为一个简单的仪表,分析业务通道是否有故障。
既可以分析本网元,也可以分析整个网络的情况。
PRBS功能测试法应用PRBS测试法分为低阶业务PRBS功能测试和高阶业务PRBS功能测试。
OptiX 155/622H只支持低阶业务PRBS功能测试。
启用低阶PRBS功能后,在相应位置进行环回,就可以进行交叉方向、支路方向、线路方向测试。
根据是否检测到误码判断相应测试通道的工作状态。
低阶业务PRBS功能测试:PRBS模块集成在支路板实现,如图1所示。
图1 低阶业务PRBS测试信号流由支路板发起的PRBS功能测试,可以向两个方向发送。
向电口侧发送:经电缆环回(或经过别的网元环回),可检测支路板发送方向的端口是否工作正常。