劉金權
摘 要 本文首先對SDH光纖傳輸中存在的誤碼問題做出簡要的介紹,然后在此基礎上提出了影響誤碼問題產生的諸多因素以及解決誤碼問題的思路和方法,以此希望能夠有效地提高光纖通信技術人員在SDH光纖傳輸誤碼維護方面的質量和效率。
關鍵詞 SDH;光纖傳輸;系統誤碼
中圖分類號 TP3 文獻標識碼 A 文章編號 1674-6708(2018)204-0130-02
誤碼產生于信號傳輸過程中,是因為在此過程中衰變會影響信號的電壓,進而導致信號在傳輸過程中被嚴重破壞,進而才會產生誤碼。然而很明顯,光網絡通信設備的不同,因其誤碼問題的原因迥異,所以最終產生的誤碼問題也會各不相同。而且,眾所周知的光纖通信系統是十分復雜的,其中包括大量的儀表設備、光電器件以及光纖光纜等,各個組成部分之間相互聯系、相輔相成,只要其中任何一個部分出現一些問題或故障,就可能導致整個光纖通信傳輸出現錯誤或者整個結構的崩塌,所以,光纖通信系統中的傳輸設備存在的各種誤碼問題必須得到及時的解決,從而才能有效地保證SDH光纖傳輸的質量和效率。
1 SDH光纖傳輸中的誤碼問題概述
所謂誤碼,指的是經過接收判決之后再生成數字碼流中某些比特出現了錯誤,導致傳輸的信息質量被不同程度的破壞。誤碼是傳輸系統中存在的一個影響極大的危害,較小的誤碼問題可能只會在一定程度上影響傳輸系統的穩定性,但較大的誤碼問題就會導致整個傳輸系統的中斷和崩塌。
根據網絡性能,可以將傳輸系統中存在的誤碼問題分為以下兩個類型:
其一是內部機理產生的誤碼,它包含有各種噪聲源產生的誤碼、定位抖動產生的誤碼、復用器交叉連接設備和交換機產生的誤碼以及由光纖色散產生的碼間干擾引起的誤碼等,這種類型的誤碼是由傳輸系統長時間的誤碼性能逐漸反應出來的。
其二是脈沖干擾產生的誤碼,這種類型的誤碼是由于突發脈沖,比如受到電磁干涉設備或故障電源瞬態干擾等一系列的原因產生的。與內部機理產生的誤碼不同的是,它具有突發性和大量型,它的出現往往會導致系統在一瞬間突然地出現大量的誤碼,它可以通過系統在短時間內的誤碼性能反應出來。
此外,誤碼性能是衡量通信系統性能好壞的關鍵性指標,能夠充分地反應數字信息在傳輸過程中受到的破壞的程度值,一般用長期平均誤碼率、誤碼的時間百分數以及誤碼秒百分數來表示程度大小。
數字光纖通信系統的主要性能指標包括誤碼特性、抖動特性以及可靠性3個方面。
誤碼特性數字光纖通信系統的誤碼率應該保持在小于10-9的范圍內,這個范圍是通信系統在規定的較長的一段時間內的平均誤碼率,被叫作長期平均誤碼率。但是,僅靠長期平均誤碼率來衡量光纖通信系統的優劣是不全面的,因為可能一個比較容易受到外界環境干擾的系統,其長期平均誤碼率的合格并不然代表它在運行的某一個較短的時間內的誤碼率是合格的,可能這個短期誤碼率早已經超過了系統可以承受的水平。所以為了能夠全面充分地反應通信系統實際的誤碼率,CCITT專門規定了一些其它的衡量指標以供參考,也就是以64kb/s電路的誤碼率超過某門限值的劣化分、嚴重誤碼秒以及誤碼秒所占時間的百分數指標。總評價時間為數天或者是一個月。
2 影響SDH光纖傳輸誤碼的因素
2.1 光纖線路
由于傳輸的距離比較長,傳輸過程中所使用的光纖存在大量的尾纖跳接、可調衰耗連接以及法蘭盤連接。其中,如果存在尾纖連接的頭沒有連接完好、光纜線路出現中斷、外界環境的干擾因素較多以及人為的不恰當操作等現象,都可能導致光纖和尾纖上的光功率出現極大地衰減、線路接收的光功率太高或者太低、光纖性能降低以及損耗太高等結果。而光纖的接頭沒有得到及時徹底地清潔或者是連接出錯等,也會導致再生段誤碼或者其他的低階誤碼。
2.2 光器件性能降低
光器件的性能降低是通信系統出現誤碼問題的一個很重要的原因。交叉板或者時鐘板出現問題,往往會導致很多線路板的高階通道產生誤碼問題。線路板出現問題會引起再生段或者復用段誤碼;而支路板出現問題會引起低階通道的誤碼。而光波長轉換單元(OTU)處理芯片和電路性能、發端激光器波長不穩定、功率放大器與光模塊失效等也是產生誤碼問題主要原因。
2.3 光功率變動幅度過大
通信系統的光功率如果下降的幅度過大,就會導致接收端輸入的光功率遠遠低于收信的靈敏度,進而對收信端的信噪比產生影響,而如果原本的信噪比就比較小,光功率的下降更是會直接造成信噪比的劣化,最終導致接收端產生誤碼問題。除此之外,如果接收端使用的變衰耗器出現損壞,有時也會使得接收光功率過載,這時會出現誤碼告警提醒問題的產生。
2.4 外部因素
尾纖綁扎太緊、傳輸設備的散熱性能較差、傳輸設備的接地性能較差以及傳輸設備周圍存在有較強的干擾因素等一系列的外部因素都有可能在一定程度上導致通信傳輸系統產生誤碼問題。
3 處理誤碼問題的主要方法
光纖通信技術人員在處理誤碼問題時應該堅持“先外部、后內部,先線路、后支路,先高階、后低階”的基本原則和方向。
3.1 借助網管精準定位誤碼處
定位誤碼時需要遵守“先高階、后低階”的原則,誤碼的定位有傳輸網絡在很長一段時間內運行的性能數據作為參考依據,然后通過深入分析告警性能或者逐段的環回來追尋到最高階誤碼的源頭。其中,不同的誤碼有不同的處理方法,對于那些持續性的誤碼,應該借助環回、替換以及更改時鐘方向等方法來判斷;而對于突發性的數量龐大的短期誤碼,首先應該排除割接、故障等原因,然后與長期的網絡性能的各方面數據結合起來,分別從單板隱患、電源情況、線路隱患、溫度變化、干擾因素等各個不同的方面來做出有針對性的研究和處理。
3.2 高階誤碼應優先分析和處理endprint
當通信系統中存在線路誤碼的情況,我們首先應該進行排除線路誤碼的工作。首先我們應該排除接地性能較差、工作環境溫度太高、線路板接收光功率異常等一系列外部因素,其次,我們應該仔細觀察線路板的誤碼問題,如果發現某站中所有的線路板都存在誤碼問題,那么可能是該站的時鐘板存在故障,需要及時更換時鐘板;而如果只有其中某一處的線路板存在誤碼問題,則有可能是該站線路板、對端站或者是光纖存在問題,需要又方向性得進行排查。
3.3 對于支路誤碼的分析和處理
如果某站只有支路存在誤碼的問題,那么可能是該站的交叉板或者是支路板存在故障。而分析和處理支路誤碼性能問題時,應該充分地考慮到外界環境中的各個因素,如:接地性能較差、傳輸設備周圍安裝有干擾較強的設備或傳輸設備的工作環境溫度太高等,都對其可能產生的或大或小的干擾作用。此外,可以借助2M表對支路誤碼進行仔細的分析和檢測。
3.4 外觀檢查
對外觀的檢查,首先可以通過觀察網管各網元光板收信功率和發信功率是否正常來判斷,如果接收到的光功率太低,就可以認為產生誤碼問題的主要原因在于線路光纜,這時就需要檢查線路光纜的運行情況,對其進行及時的檢修。其次可以對尾纖接頭處、衰減器以及光器件的連接情況等進行詳細地檢查,其中應該包括檢查尾纖的扭曲、擺放以及走纖情況是否完好,電纜溝的尾纖是否受到擠壓或是否有被老鼠破壞的情況,光接口處的連接是否完好等,發現問題以后應該對光接頭處進行徹底的清潔工作,及時更換光纖連接器和衰減器。
4 結論
綜上所述,導致SDH光纖傳輸系統產生誤碼問題的因素是多種多樣的且相互聯系,對誤碼問題的處理是一個較為復雜的長期過程,對各種不同誤碼處理的方法也各不相同。這就要求光纖通信技術人員在日常維護中不斷地加強對系統的實時監控與管理,能夠及時準確地發現誤碼問題的存在并對其進行快速及時地分析和處理,不放過光纖傳輸系統中的任何一個細微的問題和隱患,進而有效地提高光纖傳輸誤碼處理的質量和效率,提升光纖通信系統的性能,促進我國光纖通信行業的健康發展。
參考文獻
[1]王釗.光纖傳輸設備誤碼問題與處理方法研究[J].科技傳播,2016,8(16):124,178.
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