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鐵路客運專線SDH系統支路誤碼問題分析定位

2014-01-18 09:21:58宋志永
鐵路技術創新 2014年1期
關鍵詞:故障設備

■ 宋志永

鐵路客運專線SDH系統支路誤碼問題分析定位

■ 宋志永

鐵路客運專線SDH系統是GSM-R、動環、防災、客票、視頻監控等系統的傳送平臺。當SDH電路產生誤碼后,承載的業務可能會受到不同程度的影響,如控制信號出錯、視頻畫面質量下降、通話語音質量下降、數據業務丟包等,是維護中常見的問題,但是維護人員處理誤碼時往往感覺無從下手。系統總結誤碼問題故障處理的檢測原理及處理思路、方法、步驟,有利于維修人員在處理誤碼故障時的分析定位。誤碼,則將導致復用段、高階通道、低階通道出現誤碼。由于高階誤碼會導致低階誤碼,因此在處理誤碼問題時,應按照先高階后低階的順序來進行處理。

1 誤碼故障

1.1 SDH誤碼性能檢測字節

1.3 誤碼性能事件與對應的告警

表2列出了SDH傳輸設備檢測或上報的誤碼性能事件。若本端上報BBE性能事件,則表示本端接收側檢測到了誤碼,遠端發和本端收之間的通道存在問題。若本端上報FEBBE性能事件,則表示遠端接收側檢測到了誤碼,本端發和遠端收之間的通道存在問題。

與MSFEBBE、HPFEBBE、LPFEBBE三個誤碼遠端性能事件對應的還有三個誤碼遠端告警事件,分別為復用

在STM-N幀結構中,用于誤碼檢測的字節是B1、B2、M1、B3、G1、V5。開銷字節B1、B2、B3、V5分別用于監視再生段、復用段、高階通道和低階通道的誤碼(見表1)。

1.2 誤碼檢測

SDH設備中按分段分層的思想對誤碼進行全面系統的檢測。具體有B1再生段誤碼、B2復用段誤碼、B3高階通道誤碼、V5低階通道誤碼,相互關系見圖1。

由圖1可以看出,如果只是低階通道有誤碼,則高階通道、復用段和再生段將監測不到該誤碼;如果再生段有段遠端差錯指示MS-REI、高階通道遠端差錯指示HP-REI以及低階通道遠端差錯指示LP-REI。通過這些遠端告警事件的觀察,也可以判斷遠端是否檢測到了誤碼。當誤碼較大,突破預設的性能門限時,將上報誤碼越限/劣化告警事件。

表1 SDH開銷字節的用途

圖1 誤碼檢測關系及檢測位置

再生段:再生段誤碼越限告警(B1OVER)。

復用段:復用段誤碼越限告警(B2-OVER)、劣化告警(B2-SD)。

高階通道:高階通道誤碼越限告警(B3-OVER)、劣化告警(B3-SD)。

低階通道:低階通道誤碼越限告警(BIP-OVER)、劣化告警(BIP-SD)。

缺省情況下,誤碼越限對應的門限是1×10-3;誤碼劣化對應的門限是1×10-6;表3給出了與誤碼相關的性能和告警事件,以及檢測位置與作用。

2 誤碼原因分析

誤碼是因為在傳輸過程中碼元發生了錯誤,SDH系統產生誤碼的因素有很多種(見表4)。

2.1 線路B1誤碼

線路B1誤碼常見的原因是:光功率過低,在靈敏度附近;光功率過高,在過載點附近;光功率正常,色散過大;光纖的問題,包括光纜、尾纖;光纖頭不清潔或連接器不正確;或線路板故障,時鐘模快故障或網絡時鐘質量下降。

2.2 線路B2、B3誤碼

線路B2、B3誤碼常見的原因是:單板的故障;時鐘同步性能不好等;機房條件,包括溫度、電源穩定性以及接地情況等。或有高階誤碼如B1誤碼。

2.3 支路上的V5誤碼

如果只有V5誤碼,即低階通通誤碼,常見的原因可能是外界干擾引起,如設備接地不好,設備附近有大的干擾源,EMC屏蔽不好(主要針對34M/45M/155M高頻信號)等;設備工作溫度過高也可能引起支路誤碼。也有可能是交叉板與支路板之間配合有問題、支路板有問題等,可檢查支路板或交叉板。

表2 SDH傳輸設備檢測或上報的誤碼性能事件

表3 誤碼越限告警及性能事件檢測位置

表4 誤碼問題的常見原因

3 誤碼問題故障定位方法與思路

3.1 誤碼定位常用方法

對于誤碼的處理,常用的方法是先分析、后環回、再替換。

3.1.1 告警、性能分析法

由于環回法對正常業務有影響,因此處理誤碼問題時,一般主要通過對誤碼、性能事件的仔細分析,定位出故障點。

3.1.2 逐段環回法

當然,若條件允許,可使用環回法快速定位出故障站點。

注意:環回有可能造成ECC不通,要認真分析ECC,確認不會影響網管管理后再進行環回操作。

3.1.3 替換法

對于設備器件性能不良或性能劣化的情況,替換法通常都是故障定位和檢驗故障定位準確性的很好方法。替換對象包括光纖、光器件、電路板等。

3.2 誤碼故障定位思路

3.2.1 檢查光功率

線路板的光功率異常是引起誤碼的常見原因。當光功率過大或過小,都會導致接收光模塊接收光信號不正常,并同時引起B1、B2、B3、V5誤碼;所以,設備上報大量各種類型的誤碼時,首先要測試本端站接收光功率是否正常。對于S16板,具有光功率檢測功能,可以直接查詢光功率值。

如果接收光功率超過光接口板的允許范圍,應該檢查光接口板的類型是否一致,或在接收端加上適當的光衰減器。

如果上報誤碼站的光接口板接收光功率過小,應檢查的項目包括:(1)上游站的對應發光功率是否正常;(2)ODF、衰減器、法蘭盤、光接口板的接口是否連接緊密;(3)ODF、衰減器、法蘭盤、光接口板的接口是否清潔;(4)光纖是否被擠壓;(5)光纖彎曲半徑是否過小;(6)光接口板的類型是否一致。

3.2.2 檢查電纜

連接到傳輸設備電纜劣化,通常會引起誤碼。檢查連接到設備上的電纜是否正確;防止電纜的漏焊、虛焊、接觸不良。

在OptiX設備與其他設備對接時,如果對接設備報誤碼,應該檢查對接電纜是否正常。

3.2.3 檢查外部干擾

造成誤碼的外部干擾主要有:(1)外界電子設備帶來的電磁干擾,如傳輸機房內的開關、風扇、空調、各種射頻器等;(2)來自設備供電電源的電磁干擾,如浪涌電壓、工頻干擾等;(3)雷電和高壓輸電線產生的電磁干擾。

防止外部電磁干擾,主要是做好預防工作,對于機房內的用電設備要進行良好的接地。對于射頻器,其干擾程度應符合要求。為了防止干擾,傳輸設備最好使用獨立的電源。供電電源要配置防浪涌和工頻干擾的大電容器濾波。機房也要避免建在雷電多發和高壓輸電線的附近,并做好防雷措施。

3.2.4 檢查接地

機房內的各種設備、電纜接地不良,也會引起誤碼。所以在定位誤碼原因時,要注意檢查以下接地情況:(1)傳輸設備機柜的接地;(2)傳輸設備機柜的正門和側板的接地;(3)子架接地;(4)信號電纜的接地;(5)DDF、ODF的接地;(6)網管設備、各種用電設備的接地;(7)對接設備是否共地。

3.2.5 檢查環境溫度

機房的環境溫度必須達到規定的標準,機房的溫度過高和過低,都有可能引起誤碼。下列情況會引起環境溫度異常:(1)子架風扇故障;(2)子架風扇防塵網積塵過多,設備通風不暢;(3)機房內空調故障。

3.2.6 設備原因

OptiX SDH設備中的下列電路板發生以下故障時,通常會引發誤碼:(1)光(電)接口板;(2)時鐘單元;(3)交叉單元;(4)支路板。在設備上報誤碼后,要分析誤碼產生的特點,逐步定位故障到單站。可以通過環回法,將故障定位到某站的電路板,然后再采用替換法,對懷疑有故障的電路板進行復位或更換。

接口板劣化故障。如果線路出現B1、B2和B3誤碼,一般懷疑與光(電)接口板和時鐘單元有關。首先檢查接口板是否有告警產生,若只是東向或西向接口板報B1、B2、B3誤碼則可能是線路板的問題。光(電)接口板劣化,往往是該接口板的某個或幾個VC-4通道發生劣化,這時與這些VC-4相連的對端站應上報誤碼。在定位該類誤碼時,要注意誤碼的上報特點,如果誤碼總是出現在某幾個VC-4中,而這幾個VC-4又是由某塊光(電)接口板發出的,首先要懷疑這塊電路板是否有問題。

時鐘單元劣化故障。時鐘單元引起的誤碼,常常具有如下特征:本、下游站上報大量的指針調整;本站的光接口板報B1、B2誤碼;相鄰站與本站相連的光接口板報B1、B2誤碼;本站的支路板上報通道誤碼;5.穿通本站,終結于下游站的支路板會報通道誤碼。首先檢查時鐘單元的配置是否正確,檢查全網的時鐘配置是否正確。如果時鐘單元配置正確,就要檢查是否時鐘單元劣化導致的誤碼。

交叉單元劣化故障。交叉單元劣化引起的誤碼,其特征與時鐘單元一致;不過交叉單元產生的誤碼通常有個特點,即誤碼總是出現在某幾個VC-4或VC-12中。

支路板的劣化故障。本站如果有低階業務上下,當支路板發生故障時,通常會報低階誤碼(V5)。所以如果全網僅僅有低階誤碼上報,通常懷疑是交叉單元或支路板有問題。

3.2.7 檢查配置錯誤

時鐘配置錯誤也會導致誤碼和指針調整。在外部原因檢查沒有發現問題時,則要檢查是否時鐘配置錯誤。

4 結束語

鐵路客運專線SDH系統作為基礎傳送平臺,是數據網、核心網、無線G網等所有業務網的安全運行基礎,保障其穩定運行是運維管理工作的重點,充分理解和掌握誤碼性能事件,是做好SDH系統維護的基礎。

[1] 顧生華. SDH設備原理及應用[M]. 北京:北京郵電大學出版社,2009.

[2] 肖萍萍. SDH原理與技術[M]. 北京:北京郵電大學出版社,2006.

宋志永:華為公司交通系統部交付與服務部,經理,北京,100077

責任編輯 楊倩

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