中兴SDH传输设备误码问题分析总结
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简述SDH误码故障的分析与处理摘要本文介绍了SDH误码的一些基本概念、监测原理及产生原因分析,并根据日常维护经验总结出了一些误码故障的分析处理方法。
关键词误码误码率误码的产生是由于在信号传输中,衰变改变了信号的电压,致使信号在传输中遭到破坏,产生误码。
在传输系统中误码是常见的故障,如何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。
一、SDH误码基本概念SDH误码是指在SDH传输过程中发生接受码元产生了误差,而对SDH光传输设备来说,指的是经光接收机的接收和判决再生后,码流中的某些比特发生了差错。
网管对于对于误码的性能监视事件包括:BBE、SES、UAS、FEBBE、FEES。
传统上常用平均误码率BER来衡量系统的误码性能。
BER即:在某一规定的观测时间内(如24小时)发生差错的比特数和传输比特总数之比,如1ⅹ10-10。
但是平均误码率是长期效应,它只给出一个平均累积结果。
实际上误码的出现往往呈突发性质,且具有极大的随机性。
因此除了平均误码率之外还应有一些短期度量误码的参数,及误码秒和严重误码秒。
当某1秒钟时间内出现1个或1个以上的误码块时,就叫做一个误码秒。
SDH通道开销中的BIP-X属于单个监视块,其中X中的每个比特与监视的信息比特构成监视码组,只要X个分离的奇偶校验组中的任意一个不符合校验要求就认为整个块是误码块EB。
通过BBE事件,可以判断是本端接收侧检测到了误码,是远端发和本端收之间的通道存在问题;通过FEBBE事件,可以判断是远端接收侧检测到了误码,是本端发和远端收之间的通道存在问题。
与MSFEBBE、HPFEBBE、LPFEBBE三个误码远端性能事件对应的还有三个误码远端告警事件,分别是复用段远端误码指示MS-REI、高阶通道远端误码误码指示HP-REI、低阶通道远端误码指示LP-REI。
通过这些远端告警事件的观察,也可以判断远端是否检测到了误码。
当误码较大,突破预设的性能门限时,将上报告警事件。
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。
传输通道误码问题处理【摘要】本文首先对同步传输系统(SDH)中误码的度量、误码检测机理以及误码对传输设备所承载业务的影响进行了阐述。
然后对误码产生的原因进行了详细解析,并详细介绍了实际工作中传输设备误码问题处理的一般方法和步骤。
【关键字】误码;误码率;性能事件引言随着通信网络的不断发展,作为各种通信网络的承载网的传输系统容量在不断提高,传输设备也在不断的更新,但影响传输网络传送质量的误码问题,一直是传输设备维护工作中的一个重要问题。
所以,在日常工作中遇到设备误码时,能迅速判断并处理显得尤为重要。
1 误码的度量在数字通信中,发送和接收的数字序列中的任何不一致都叫差错(Error)即误码,用仪表测试时一般用误码率(BER)来衡量信息传输质量[2]。
目前,SDH系统误码性能度量参数主要有“误码秒ES”、“严重误码秒SES”、“背景块差错BBE”、“不可用时间UAS”等,都是以“块”为基础定义的。
对应有3个SDH通道误码性能参数:ESR(误码秒比),SESR(严重误码秒比),BBER (背景块差错比)。
在传输网管上数据采集粒度可以是15分钟和24小时两种,而且保存有历史记录,通过对历史记录的分析对比,可以确定误码在时间上的分布情况,然后再进一步分析误码产生原因。
在实际应用中,应当结合具体情况,综合这两种方法来判断误码。
2 误码产生机理引起误码的主要内部原因:各种内部噪声源、色散、定位抖动产生的误码。
对SDH传输系统来说,设备原因造成的误码可归为内部原因:1)线路板接收灵敏度不够、对端发送电路的故障、本端接收电路的故障。
2)时钟同步性能不良。
3)交叉板与线路板、支路板配合得不好。
4)支路板的故障。
5)风扇故障,导致设备散热不良,设备温度升高[2]。
引起误码的外部原因:主要是由突发性的外部脉冲干扰源所引起,诸如外部的静电放电、电磁干扰、设备故障、电源瞬间干扰和人为活动等。
这些脉冲干扰有可能超过系统固有的高信噪比门限而造成突发误码,实际应用中有下列情况:1)光纤性能劣化、造成光信号衰耗超出预定值。
SDH传输设备误码故障的处理AutomationSDH传输设备误码故障的处理曹斌,江苏省启东市供电公司电力通信作为电网的三大支柱之一,支撑了公司管理网元光口故障还是对端网元光口故障。
自环必须保证收口信息化、电网控制自动化,更是“数字电网”、“数字电光功率在该类光线路板的接收光范围(过载点和灵敏度之力”的重要基础设施,信息化、自动化方面的每一项全网间)内。
性的新技术应用都离不开电力通信网络在全网的支撑。
同如果自环本光线路板后,没有再上报B1/B2性能,说时,随着电网控制自动化程度的不断提高,安自、保护数明本光线路板无障碍。
同样如果自环对端光线路板后,对字化通道的广泛应用,电力通信已成为电力安全生产中的端光线路板也没有再上报B1/B2性能,说明对端光线路板重要环节。
无障碍。
启东市供电公司采用的是某公司的SDH设备,根据 1.2 网管上没有B1/B2,只有B3的性能说明高阶通道不“十一五”规划,到2010年底将形成一个主环,五个支环好,问题可能在交叉时钟板或支路板的结构。
电力通信网传输中一个最令人注意的问题就是误上,可以通过网管的相应操作来倒换交叉时钟定位故障码问题,误码率高则会导致业务传输质量下降,影响设备板。
以及电网的正常运行,本文就这类故障的处理作一些简单 1.3 网管上只有V5的性能表示低阶通道不好,说明支路的分析和探讨。
板故障。
可以改配时隙到临近网元下支路或对AU进行环回来定位是本端支路板还是对端支路板故障。
1 故障点定位发生传输故障,首先通过网管分析进行故障分类如图 2 误码故障的常见原因1所示。
外部原因:光纤接头不清洁或连接不正确;光纤性能劣化、损耗过高;设备接地不好;设备附近有干扰;设备散热不好,工作温度高。
设备原因:交叉时钟板与线路板、支路板配合不好,时钟同步性能不好,单板失效或性能不好。
3 典型故障及分析3.1 现象:网管上报B1/B2/B3误码在现有启东供电公司的SDH拓扑结构中,启东局、民乐变两个站点对点连接。
误码对SDH设备的影响及应对策略摘要:在SDH光传输设备中最常出现的告警就是误码。
误码严重时会对传输质量产生较大负面影响,因此对于误码应立足于早发现、早消除。
本文介绍了误码原理、检测及处理。
关键词:SDH 误码故障处理1 概述SDH设备的光接收机接收的码流中某些比特发生差错性变化,我们称之为误码。
一般用平均误码率表征误码的严重程度,即24小时内错误比特和传输总比特之比。
2 误码检测的原理SDH帧中定义有专门用于误码监测的字节,分别为B1、B2、M1、B3、G1、V5。
具体分工为:B1用于监测再生段误码,B2用于监测复用段误码、M1用于监测复用段远端误码、B3用于监测高阶通道误码、G1用于监测高阶通道远端误码、V5的1和2比特用于监测低阶通道误码、V5的3比特用于监测低阶通道远端误码。
误码监视采用BIP(比特间插奇偶校验方式),即通过校验码保证内容中“1”的个数为偶数个。
SDH以分层分段的方式对误码进行检测,由低到高分别为再生段终端、复用段终端、高阶通道终端和低阶通道终端。
由B1、B2、B3以及V5分别在这些终端间进行检测。
如果只是低阶通道有误码,则高阶通道、复用段和再生段将检测不到该误码;如果再生段有误码,则将导致复用段、高阶通道、低阶通道出现误码。
3 产生误码的现网环境1.设备本身支路板故障或出现外界干扰会引起支路上的V5误码,如支路板故障、支路板和交叉板配合不当、设备工作温度过高、设备受到强大干扰源的干扰、接地不好等等都是支路误码产生的现实原因。
2.机房环境不好或光板及时钟板故障会在线路上引起B2、B3误码。
所以当出现B2、B3误码误码时应及时检查机房的温湿度、电源电压、接地情况等等,若机房环境达标就应该重点检查设备光路板、时钟板等。
3.光板故障、光纤出问题、光功率出问题都可能导致线路出现B1误码。
所以出现B1误码时应及时检查光板元器件是否正常;光缆、尾纤、光纤头是否清洁或连接器是否正确;接收光功率是否过高或过低,有无色散过大。
SDH 光纤通信继电保护信号误码率分析一、引言随着SDH(同步数字体系)光纤通信技术的不断发展,继电保护信号的传输也越来越依赖于SDH 光纤通信。
由于继电保护信号的重要性和传输安全性的要求,误码率的分析成为继电保护工程中一个关键的研究领域。
对SDH 技术的误码率分析研究可以对提高SDH 通信继电保护系统的可靠性和安全性起到重要的作用。
二、SDH 技术概述同步数字体系(SDH,Synchronous Digital Hierarchy)是一种高速数字传输技术,用于在高速电信交换网络中传输数字信号。
SDH 能够通过光纤和微波电波等传输介质传输数据。
它提供了高可靠性和高带宽速度的数字传输,能够满足电信交换系统的需求。
SDH 采用了一种分层的网络结构。
它将数据按照不同的速率层次进行分类和传输。
SDH 的传输速率位于155Mbit/s 至10Gbit/s 之间,大大提高了传输效率。
SDH 技术采用了多种传输方式来提高数据传输效率,包括STM-1、STM-4、STM-16 和STM-64 等不同传输速率的传输方式。
三、继电保护信号误码率分析SDH 技术提供了高可靠性和高带宽速度的数字传输,能够满足电信交换系统的需求。
然而,由于各种不同的噪声和失真因素,SDH 中的继电保护信号可能会出现误码。
因此,对继电保护信号误码率进行分析和研究是非常重要的。
(一)继电保护信号误码率影响因素分析1.传输距离:传输距离越长,信号中的噪声和失真就越多,误码率也就越高。
2.光纤损耗:光纤的损耗会导致信号衰减、失真、延迟等问题,进而导致误码率的增加。
3.发射和接收光功率及时钟偏差:发射和接收光功率不平衡会导致信号失真,时钟偏差也会影响数据传输的精度,从而增加误码率。
4.外界干扰:外界干扰如电磁干扰、电气干扰等会导致信号失真和丢失,进而增加误码率。
(二)误码率计算在SDH 技术中,误码率通常用bit-error rate(BER)来表示。
SDH误码故障分析与处理方法作者:张定邦来源:《科学与财富》2011年第06期[摘要] 传输系统的性能对整个通信网的通信质量起着至关重要的作用。
误码是影响SDH 传输网传输性能的重要原因之一。
本文针对SDH的特点,主要讲述了SDH误码产生的原因及故障处理方法,结合案例,对故障的发现、定位处理进行逐步说明。
[关键词] SDH 开销字节性能门限误码一、背景知识误码是指经接收、判决、再生后,数字码流中的某些比特发生了差错,使传输的信息质量产生损伤。
误码是传输系统的一大危害,轻则使系统稳定性下降,重则导致传输中断(10-3以上)。
1.1误码分段光同步传输设备中按分段分层的思想对误码进行全面系统的检测。
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检测。
如果只是低阶通道有误码,则高阶通道、复用段和再生段将检测不到该误码;如果再生段有误码,则将导致复用段、高阶通道、低阶通道出现误码。
一般来说,有高阶误码则会有低阶误码。
例如:如果有B1误码,一般就会有B2、B3和V5误码;反之,有低阶误码则不一定有高阶误码。
如有V5误码,则不一定会有B3、B2和B1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。
同时线路误码在线路板终结,一般限于两块光板之间,不会穿通到本站的其他线路板(请注意,HPBBE有所不同,当通道为穿通模式时,HPBBE会随着业务向下游站光板传递。
)。
但支路误码跟着业务走,这是因为线路板和支路板对开销的处理特点决定的。
1.2误码性能事件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,还将误码检测情况通过开销字节通知对端。
中兴SDH传输设备误码问题分析总结
作者
(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。
设备原因:
1)线路板接收侧信号衰减过大、对端发送电路故障、本端接收电路故障。
2)时钟同步性能不好。
3)交叉板与线路板、支路板配合不好。
4)支路板故障。
5)风扇故障,导致设备散热不良。
2.2误码定位分析
下面我们就以一个简单的单向业务组网模型来分析出现误码的几种情况。
注:为了便于阐述,这里都简化为单向有误码,而反方向没有误码,并且只是某一站点出现某一类型的误码的理想情况,当然实际中要比这复杂得多。
组网模型如图2所示:
图2单向业务组网模型
(1)C或D站出现再生段误码
每个站点都对B1字节处理,所以可以考虑出现误码站点和上游站点两RST之间(接口板、光纤通路)。
常用的有以下几种定位方法:1)采用测量法测量光功率,可以直接有效地发现线路是否正常。
首先测试对端发送光功率是否合乎设备指标,再测试本端接收光功率,如果接收光功率过小,可以逐段测试找出故障点,如果接收光功率过大,导致光模块饱和,此时要适当地加衰减。
2)光口环回法可以进一步测试是否本端光板有问题,但要注意将光板自环时需要加衰减,以防止光功率过强损坏光模块。
3)采用收发尾纤替换法将本端和对端的收发尾纤同时对调,看误码是否跟着尾纤走,这样可以快速判断光缆线路的好坏。
与环回法结合快速定位故障位置。
(2)D或E站出现复用段误码
对于D站误码来说,由于C站是REG站点,它不对B2字节进行处理,所以很有可能是B站MST出来的信号带过来的,
也可能是D站RST与MST之间有故障。
此时可以采用光纤自环定位是否D站、B站光接口板有问题。
对于E站误码来说,由于D站是ADM站点,它对B2字节进行处理,所以很有可能是D站MST出来的信号带过来的,也可能是E站RST与MST之间有故障。
建议用光纤自环的方法定位是否D、E站相连的光接口板有问题。
(3)E站出现高阶通道误码
这时要分两种情况进行讨论。
如果D站对相应业务做VC4穿通,则说明它没有对B3字节做过处理,也就是说没有终结过通道开销。
则问题可能出在B站(B站对之做过终结)。
也可能是E站MST与HPT之间。
如果D站对相应业务VC4 开销做过终结,则问题可能是D站HPT与MST之间或E站MST与HPT之间。
(4)E站出现低阶通道误码
低阶信号复用传输过程经过PPI—LPA—LPT—HPA—交叉板—HPT—MSA—MST—RST,所经路由都可能引入误码,所以误码产生也最为复杂和广泛。
如果有高阶误码,我们先处理高阶误码;如果没有高阶误码,我们可以把围缩小到“PPI—LPA—LPT—HPA—交叉板”这个部分来分析。
分析的关键是要找到处理过此低阶通道的最近站点,然后可以采用软
件环回的办法判断问题出在本端或者对端。
最常用的办法还是逐段环回法,这样可以把问题定位到某一段。
如果能定位到设备,可以采取更换单板(支路板、交叉板)的方式来处理。
3.典型案例
3.1 光板故障导致误码
(1)故障现象
下图为ZXMP S385设备组成的2.5G通道环。
某天日常维护中查询D网元1-1-5槽位光板性能值,发现有B1误码,E网元1-1-11槽位光板上报B1-RD1。
(2)故障排除
当日深夜维护人员到达D站点与E站点。
到达D站点后测量1-1-5槽位光板RX口收光功率,正常,与E站点人员联系将两站点的在用光纤对调,再次测试收光功率正常。
排除光缆损耗大的问题。
加损耗器将1―1-5光板自环,无效。
故障定位在该光板故障。
更换同型号光板,跟踪测试24小时性能值,没有发现误码。
(3)结论
主干环网元的日常维护尤显重要,要加强这方面的工作,性能值的查询,模拟性能的跟踪等等。
3.2 风扇故障导致设备散热不良产生误码
(1)故障现象
由ZXMP S385设备组成两纤单向通道环,如下图所示。
某日发现D站点11#LP16上报少量的B2、B3误码。
(2)故障排除
为了不影响客户的正常使用,维护人员于次日凌晨到达现场,先测试收光功率,结果正常。
随后维护人员仔细检查了设备运行情况,发现设备机壳温度过高,经检查发现设备风扇防尘网堵塞严重,抽出风扇防尘网,误码消失。
至此,可以确认故障是由于风扇防尘网堵塞致使设备散热不良所至。
将其清洗晾干后插入设备,运行正常。
(3)结论和建议
在机房的防尘效果不好时,风扇防尘网容易堵塞,这时就需要定期清洗防尘网,否则风扇不能正常散热,导致设备温度过高,会产生大量误码。
建议每月清洗防尘网两次。
3.3 时钟板故障引起误码
(1)故障现象
组网下图所示。
图中A、B、C、D、E网元均为ZXMP S330设备,A、B、C、D网元组成一个155M通道环。
网元E是挂在网元B上的支链。
网元B及E的ET1板有时会出现少量误码性能值。
没有影响业务。
(2)故障排除
查询B网元设备光板的性能值,有比较大的指针调整。
然后查询其ET1板性能值,有较大的指针调整及少量的误码性能值。
查询E网元现象相同。
查看B网元的当前时钟状态,为捕捉状态。
改变线路抽时钟的方向,仍为捕捉状态。
通常情况下,误码不会引起指针调整,而大量的指针调整则会引起误码。
因此处理指针调整的问题,指针调整则可能是由于上游站或本站光板提供的参考时钟源有问题,也可能是本站的时钟板有问题,而改变抽取方向后,故障仍没有消除则说明是本站的时钟板的问题。
维护人员到达现场后,发现该设备时钟板RUN 灯一直快闪,ALARM灯有时闪亮。
说明该板不能正常工作。
将其硬复位,无变化。
更换单板,自检完成后,误码消失。
在网管上进行24小时误码测试,无误码,故障排除。
(3)结论
时钟板故障,无法锁定时钟,大量的指针调整导致误码。
3.4 外时钟不稳定导致光路出现误码
(1)故障现象
组网如下图所示。
由ZXMP S385设备组成两纤单向通道环。
A网元接E网元的输出时钟。
在D站点挂表测试一条A站到D站155M光路业务的24小时误码发现每隔几分钟就会报一次误码,业务没有中断。
(2)故障排除
首先检查仪表的各项设置,正常。
从网管上查询性能发现从A站开始各站OL16板对应的高阶通道15分钟性能有较
大的AU指针调整,查询A站各板各项性能值均正常,排除单板故障。
最后将焦点集中在外时钟源上。
将A站时钟改为时钟,故障现象消失。
于是直接接入BITS设备,测试正常。
(3)结论
外时钟源不稳引起较大的指针调整从而引发小误码。
.
4 结束语
误码问题在平时的维护工作中,经常遇到。
由于其告警点的不确定,所以在处理的过程中,必须全盘考虑,不放过每一个可能引发误码的细节,扎扎实实的处理才可以使问题顺利解决。
.。