多种设备对接问题分析
- 格式:docx
- 大小:202.35 KB
- 文档页数:8
方管钢柱对接方法
方管钢柱对接是建筑工程中常用的技术方法之一。
方管钢柱的对接方法有多种,下面介绍一些常用的方法:
1. 焊接对接法
方管钢柱可以采用电弧焊、气体保护焊等方式进行对接。
在进行焊接之前,需要先将对接的两个钢管表面进行处理,去除表面氧化物和油脂等杂质,以保证焊接质量。
焊接时需要注意电流、电压等参数的选择,以及焊接时的保护措施,以防止氧化、腐蚀等问题。
2. 炉扒对接法
炉扒对接法是一种比较传统的方管钢柱对接方法,也是一种较为可靠的方法。
炉扒对接时,需要将对接部位加热至一定温度,然后进行扒拉,以实现对接。
这种方法需要注意加热温度和时间的掌控,以及对接前的清洗和处理。
3. 机械对接法
机械对接法是一种比较快捷和简便的方管钢柱对接方法。
该方法使用专门的机械设备,将对接的钢管进行机械性质上的加工处理,实现对接。
这种方法相对于其他方法而言,具有一定的经济效益和生产效率。
总之,方管钢柱对接方法有多种,可以根据实际情况进行选择。
在对接过程中,需要注意对接部位的清洁和处理,选择合适的对接方式,以及对接后的质量检测等问题。
- 1 -。
消防主机的数据对接方法(原创实用版3篇)《消防主机的数据对接方法》篇1消防主机的数据对接方法可能因不同的主机型号和系统架构而异,但通常包括以下几种方式:1. 串口通信:通过串口连接消防主机和其他设备,如传感器、探测器等,进行数据传输。
串口通信是一种传输速度较慢,但传输距离比较远且适用于不同厂家设备的通信方式。
2. TCP/IP通信:通过TCP/IP协议进行网络通信,可以将消防主机连接到局域网或互联网上,实现远程监控和管理。
TCP/IP通信是一种传输速度快,适用于大型系统,但需要网络支持和安全保障。
3. UDP 通信:也是一种网络通信方式,不同于TCP/IP 通信,它采用无连接的方式进行数据传输,传输速度快,适用于实时数据传输和视频流传输等应用场景。
4. OPC 通信:采用OPC(OLE for Process Control)协议进行通信,可以将消防主机和其他设备连接起来,进行数据交互和控制。
OPC 通信是一种适用于工业自动化领域的通信方式,可以实现设备之间的互操作性和数据交换。
以上是一些常见的消防主机数据对接方法,具体使用哪种方式,需要根据系统的需求和技术架构来决定。
《消防主机的数据对接方法》篇2消防主机的数据对接方法可以分为两种:有线和无线。
有线数据对接方法是通过消防主机上的RJ45 接口或者串口接口,使用网线或者串口线将消防主机连接到计算机或者其他设备上,从而进行数据传输。
这种方法传输稳定,不易受到干扰,适用于需要高可靠性的数据传输场合。
无线数据对接方法是通过Wi-Fi、蓝牙等无线技术,将消防主机连接到计算机或者其他设备上,从而进行数据传输。
这种方法不需要布线,安装方便,适用于需要频繁移动或者布线困难的场合。
需要注意的是,消防主机的数据对接方法需要根据具体的应用场景和需求进行选择。
《消防主机的数据对接方法》篇3消防主机通常需要与其他消防设备和系统进行数据对接,以实现火灾报警和联动控制的功能。
摘要:本文就传输对接问题常见故障现象及其原因、故障定位思路和方法进行阐述,通过分析典型案例,加深对对接问题处理的理解,提高处理设备对接故障的能力。
关键词:PTN;OTN;设备对接;1.引言近年来,传输网络有了长足的进步,无论是从传输技术还是从传输网络的部署和应用都有极大的发展。
从传统的PDH、SDH到目前主流的PTN、IPRAN、OTN技术,直到LTE技术,短短几年时间,传输技术不断的更新换代。
新技术的介入必然需要传输网络的重新部署及整合,传输网络也越来越复杂,各种设备对接而带来的问题也接踵而至。
面对这些新技术、新的组网方式带来的新问题,也需要我们用新的思路来解决传输网络的隐患,优化传输网络结构。
2.鞍山传输网络现状近几年,随着PTN、OTN技术的发展壮大,PTN+OTN的组网模式已经成为传输网络新的主流组网方式,与SDH设备组成的网络完全分开,独立组网。
以目前鞍山移动传输组网为例,如图1所示。
图1 现网组网结构示意图鞍山PTN组网情况:接入层为GE双归属环,传送至PTN汇聚层节点设备,所有汇聚层之间、汇聚层至核心层设备都通过OTN设备组网,与OTN采用单光口对接的方式,汇聚、接入层环路保护采用PTN自身保护机制实现,由OTN开通几个10GE波道进行连接。
PTN核心层设备与RNC可直接光口对接,承载TD 业务,而建网时PTN设备无法直接与BSC对接,所以由PTN承载的2G业务都先与SDH设备对接,再通过 SDH设备与BSC进行光/电口对接。
这种新的组网存在着一系列的设备对接:PTN与OTN对接、PTN与SDH对接,SDH与BSC 对接、传输设备与数通设备对接等等。
3.设备对接存在的几种问题分析:3.1 SDH与PTN对接时存在的问题分析:鞍山作为辽宁PTN网络建设的试点单位,PTN网络建设较早,在建网初期,PTN核心落地设备无法直接与BSC接口对接,2G业务首先从PTN的接入环接入,主、备路由通过接入环的东、西向分别传送至PTN汇聚节点,再由汇聚设备把业务复用成10GE颗粒,由OTN网络按照主、备不同路由调度至核心机房PTN 交叉落地设备,再由PTN落地设备与原有的SDH设备光口对接,通过SDH网络与BSC的光/电口对接。
方管平行对接方法方管平行对接方法是一种广泛应用于建筑和工业领域的连接技术。
该方法适用于各种规格的方管,可以快速连接,并具有牢固、美观的特点。
本文将针对方管平行对接方法的原理、操作步骤、常见问题及解决措施进行详细分析。
一、原理方管平行对接方法采用了一种特殊的连接方式,使得方管之间的连接达到了十分紧密的效果。
其原理如下:1.首先确定需要对接的两根方管的位置,并把它们平行放置。
2.在方管的两端部位,分别进行切割,保证切口的长度和深度一致。
3.清除切口处的尘土和碎片,确保连接面光滑。
4.将两根方管的切口部位对接在一起,形成一个完整的“十”字形。
5.利用专业焊接设备对两根方管进行焊接,直至焊接点均匀、牢固,切口处看不出任何缝隙。
二、操作步骤1.确定需要对接的方管的位置和角度。
2.在方管两端各自进行长度、深度相等的割口。
3.清理割口处的碎片和尘土,使连接面光滑。
4.将两根方管按照“十”字形对接在一起。
5.使用专业设备对两个切口进行焊接,确保焊接点均匀、牢固。
6.检查焊接点是否连接真正,是否有缝隙。
三、常见问题及解决措施1.焊接点出现裂缝可能原因:焊接时温度不够高;焊接时未按规定流程进行;选用了质量不好的焊接材料。
解决方法:调整焊接设备,使之达到规定温度;严格按照操作程序进行焊接,遵守规定材料质量等级。
2.焊接熔点过大可能原因:焊接设备的电流不稳定;选用的焊条规格不符合要求;焊接材料吸湿过重。
解决方法:调整焊接设备,使之达到规定电流;选用符合规定要求的焊条;注意焊接材料的防潮措施。
3.焊接点不整齐可能原因:焊接过程中移动度不够平稳;焊接操作人员经验不足。
解决方法:焊接时保持平稳的动作;配备经验丰富的专业人员操作焊接设备。
四、总结方管平行对接方法作为一种高效、美观的连接技术,具有广泛的应用前景。
其操作步骤简单、易于掌握,但因其操作过程中会出现多种问题,因此需要遵循正确的操作方法,注意操作过程中的各种细节,从而确保方管平行对接的性能和效果。
机械对接设计方案机械对接设计方案是指一种将两个或多个机械部件连接在一起的设计方案。
机械对接的目的是为了实现两个或多个机械部件之间的力传递、动力传递和信息传递。
根据不同的应用场景和要求,机械对接设计方案有很多种类型,包括螺纹对接、销对接、齿轮对接等等。
本文将以螺纹对接为例,介绍一种机械对接的设计方案。
1. 确定对接的材料和尺寸:首先需要确定机械对接需要使用的材料和尺寸。
对接材料通常选用高强度的金属材料,如钢、铁等。
对接尺寸则根据机械部件的功能和力学要求进行设计。
2. 确定对接方式:螺纹对接是一种常用的机械对接方式。
它通过在两个机械部件上分别加工相应的外螺纹和内螺纹,然后将它们螺纹旋入对接孔中,实现机械连接。
螺纹对接具有连接牢固、拆卸方便等优点,广泛应用于各种机械设备中。
3. 进行力学计算和模拟分析:在进行螺纹对接设计时,需要进行力学计算和模拟分析,以确保对接的强度和可靠性。
力学计算主要包括螺纹的剪切强度、拉伸强度等方面的计算,以及对接部分的应力分析。
4. 进行加工和装配:根据设计方案和力学计算结果,进行对接件的加工和装配。
对接件的加工主要包括螺纹的加工和加工孔的加工。
装配时需要注意对接件的正确安装和调整,以确保对接的精度和质量。
5. 进行试验和验证:对机械对接件进行试验和验证是确保对接质量的重要环节。
试验和验证的内容包括对接件的强度、刚度和耐久性等方面的测试。
根据试验结果,可以对设计方案进行优化和改进。
6. 进行调整和改进:在实际使用过程中,可能会发现一些问题或需要改进的地方。
根据实际情况,对机械对接进行调整和改进,以提高其性能和可靠性。
通过以上的设计方案,可以有效地实现机械部件之间的对接,实现力传递和动力传递。
在实际应用中,需要根据具体的需求和要求进行设计,确保对接的质量和可靠性。
同时,也需要不断地进行改进和优化,以适应不断发展的技术和市场需求。
设备异常排查和分析对于设备异常问题的排查和分析是保障设备正常运行的重要一环。
在日常工作中,经常会遇到设备出现异常情况,例如设备无法启动、运行速度变慢、出现错误提示等问题。
针对这些异常情况,我们需要进行细致的排查和分析,找出问题的根本原因,进而采取适当的解决措施,以确保设备的正常运行。
首先,对于设备异常问题的排查,我们应该进行全面的检查。
可以从以下几个方面入手:1. 硬件检查:检查设备是否有明显的物理损坏,如电线、连接器、面板等是否完好,电池是否电量充足,联网设备的网络连接是否正常等。
2. 软件检查:检查设备的软件是否有问题,如操作系统是否有异常或崩溃记录,设备是否安装了不受信任的第三方软件,是否有病毒或恶意软件等。
3. 驱动程序检查:检查设备的驱动程序是否有问题,例如查看驱动程序是否有更新,是否存在冲突或兼容性问题等。
4. 网络连接检查:对于有网络功能的设备,检查其网络连接是否正常,可以通过Ping命令检测网络是否通畅,或使用网页访问测试检查网络服务是否可用。
5. 日志文件分析:设备的操作系统或应用程序通常会生成日志文件,这些日志文件可以提供设备出现异常的关键信息,我们可以分析这些日志文件来找出问题的原因。
上述排查步骤可以帮助我们快速定位设备异常问题的所在,然而,仅仅排查异常问题还不够,我们还需要对问题进行分析,以确定最佳的解决方案。
设备异常问题的分析应从以下几个方面进行:1. 异常发生时间和频率:记录设备异常发生的时间和频率,这有助于判断问题是否是突发性的,或者是否存在某种规律或模式。
2. 测试环境的变化:注意到设备异常发生前是否有任何环境变化,例如安装了新的软件、更新了设备驱动程序,或者更换了硬件等。
这些变化可能与设备异常问题有关。
3. 异常现象的详细描述:尽可能详细地描述设备异常现象,例如出现错误提示的具体内容、设备响应的时间变化等。
这有助于更准确地判断问题所在。
4. 相关历史记录的回顾:回顾设备的历史记录,特别是之前出现过的类似问题以及解决方案。
电线对接线的几种方法电线对接线是指将两根或多根电线进行连接的一种方法。
电线对接线的方法有很多种,下面我将详细介绍其中的几种常用方法。
1. 焊接对接线:焊接对接线是指利用焊接设备将两根电线焊接在一起。
这种方法适用于直径较大的电线,如电力线路中使用的高压电线。
焊接对接线的优点是连接牢固,电阻小,能够承受较大电流。
但是焊接对接线需要专业的设备和技术,对操作者的要求较高。
2. 绞合对接线:绞合对接线是指将两根电线分别解除绝缘层,然后按照一定的方式将两根电线绞合在一起。
这种方法适用于直径较小的电线,如低压电路中使用的细线。
绞合对接线的优点是连接简单、便捷,但是由于只是表面连接,接触面积较小,存在电阻较大的问题。
3. 管接对接线:管接对接线是指利用电线管将两根电线连接在一起。
电线管可以是金属管或塑料管,通过将电线放入管中,然后连接管子两端的方法来实现对接。
管接对接线操作简单,连接稳固,适用于各种直径大小的电线。
但是需要注意的是,管接对接线需要选择合适的电线管,并且保持电线管的完整性,以防止电线暴露在外。
4. 接线盒对接线:接线盒对接线是指利用接线盒将两根或多根电线分别连接在一起。
接线盒通常可以容纳多个电线,并通过螺丝或其他固定装置将电线连接在一起。
接线盒对接线可以实现多个电线的连接,适用于分支线路或多线对接。
但是接线盒对接线需要选用合适的接线盒,并确保连接牢固,以防止电线松动或脱落。
5. 空气对接线:空气对接线是指将两根电线通过空气中的间隙进行连接。
这种方法通常用于高压电线的对接,如输电线路中的高压杆塔。
空气对接线通过适用的绝缘支架将两根电线绝缘,然后通过与电线杆或杆塔的固定装置进行固定。
空气对接线的优点是操作简单,无需额外的连接设备,但是需要绝缘支架的支撑,且受天气和环境的影响较大。
总结起来,电线对接线的几种常用方法包括焊接对接线、绞合对接线、管接对接线、接线盒对接线和空气对接线。
不同的方法适用于不同的电线直径和应用场景,根据实际情况选择合适的对接线方法是非常重要的。
多品牌设备全网统一无线认证解决方案1、专业级认证服务器,对接友商设备实现统一认证传统厂商设备认证方式单一,需要增加认证方式或扩容其他品牌设备时无法实现认证方式的统一。
现在,即使部署了其他品牌的AC、AP设备,也可以通过信锐技术无线控制器实现统一认证,并且仍然支持多种认证方式可选。
2、全面兼容各大友商,保护原有投资信锐无线控制器支持Portal服务器、RADIUS服务器,可以通过Portal2.0/RADIUS/有线等方式对接思科、ARUBA、RUCUKS、华为、华三、锐捷等厂商实现微信、短信、APP、二维码、802.1X、移动协同OA等认证方式。
3、多种无线认证方式,总有一种是你想要的支持Portal认证协议、RADIUS认证协议,集微信连Wi-Fi、短信认证、二维码审核认证、802.1X认证、证书认证、APP下载认证、临时访客认证、第三方数据库认证、移动协同OA等多种无线认证方式于一体。
4、微信连Wi-Fi,新一代Wi-Fi微信认证从公众号关注开始Wi-Fi微信认证首次将Wi-Fi认证授权与微信关注结合到一起,带来了无线认证方式的革新。
信锐技术新一代微信认证完美支持腾讯微信连Wi-Fi,有效简化了终端用户上网流程;极大提升了终端用户上网体验,增加微信公众号粉丝,给商家带来更多的商业价值。
5、手机短信认证,最经典的认证方式 没有之一信锐技术无线控制器内置短信认证网关,无需额外搭建服务器即可实现动态验证码认证。
用户通过输入手机号获取上网验证码,既减少了蹭网、有效保证用户无线上网安全,同时也为后续精准营销提供了第一手有效资料。
6、APP下载认证,应用分发市场外的又一大APP推广利器APP认证是指通过下载APP来获取上网授权,信锐无线支持认证前下载指定APP,安装并激活之后才可连接外网。
同时,下载APP使用的是无线流量,非运营商数据流量,无须担心因APP安装包大耗费用户数据流量。
7、二维码审核认证,扫描即可上网,安全简便用户连接无线后自动弹出二维码页面,指定审核人通过授权终端扫描访客二维码后,访客即可上网。
目录基本要求 (2)对接问题一般定位方法 (2)一、告警、性能检查和环回处理 (3)例1: (3)二、电源和接地检查 (5)例2:某局和交换机对接问题: (7)三、电缆检查 (9)四、输入/输出接口指标测试 (9)五、信号转接过多 (10)六、时钟网检查 (11)其他厂家设备问题 (12)一、厦门富士通宽带交换机对接问题 (12)问题描述 (12)问题分析 (12)二、天津NEC交换机63时隙问题 (13)问题概要 (13)三、某局Lucent 5号机T-ALOS配合问题 (14)问题现象 (14)解决方法 (15)设备对接问题电接口对接问题是公司众多传输设备开局维护中的难点,在对接工程中因为掺杂了其他诸多外在因素,并且与我司电接口对接的设备有交换机、编解码器、路由器、早期的PDH设备、基站、微波、ATM等,厂家类型也很多,这就使对接时候定位和处理起来比较棘手,笔者是电口组成员直接参与较多的对接问题处理,本文总结了今年以来电接口组出差解决对接问题为素材,现将平时工作中积累的点点滴滴整理成本文,权做抛砖引玉,希望给读者一些借鉴意义。
基本要求在对接过程中要求会使用SDH分析仪、PCM仪表分析业务结构(使用PCM表注意事项见附件)、使用示波器对输出波形进行测试和万用表进行电阻测试等。
处理对接问题的时候我们需要在工程阶段就必须仔细测试,确保所有电缆布放正确,电缆连接头制作质量可靠。
防止有混线、漏焊、虚焊、接触不良等现象。
已开通业务的通道不能有软件环回的操作和部分通道业务未装载等,要注意2M单板上接口电阻(75/120 欧姆)的拨码开关设置等等。
处理对接问题和其它问题一样都是要把问题定位到一点上,然后才能谈解决问题。
首先我们要求把SDH的问题都排除之后才来谈对接问题,即断开与SDH对接的设备,通过使用SDH分析仪在DDF架上进行误码测试。
应该说这一步在处理对接问题当中是相当关键的,而且要达到这一步并不难。
一体化监控系统无缝对接方案详解一、引言在当今的信息化社会,一体化监控系统的应用越来越广泛。
然而,如何有效地将各种不同的监控系统无缝对接,成为了我们面临的一大挑战。
本文将详细介绍一种一体化监控系统无缝对接的方案。
二、一体化监控系统的构成一体化监控系统主要由三部分组成:数据采集层、数据处理层和应用展示层。
1. 数据采集层:通过各种监控设备(如摄像头、传感器等)收集数据。
数据采集层:通过各种监控设备(如摄像头、传感器等)收集数据。
2. 数据处理层:对采集的数据进行储存、清洗和分析。
数据处理层:对采集的数据进行储存、清洗和分析。
3. 应用展示层:将处理后的数据以图形、图像等形式展示出来,供用户进行查看和操作。
应用展示层:将处理后的数据以图形、图像等形式展示出来,供用户进行查看和操作。
三、无缝对接方案3.1 通用接口设计要实现无缝对接,首先需要设计一个通用的接口。
这个接口应该能够支持多种监控设备,使得不同的设备可以通过这个接口发送数据到数据处理层。
此外,这个接口还应该支持多种数据格式,以便处理不同类型的数据。
3.2 数据格式统一由于各种设备可能采用不同的数据格式,因此我们需要在数据处理层设计一个数据格式转换模块,将所有的数据统一转换为一种格式。
这样,应用展示层就可以无须关心数据的来源和格式,只需关心如何展示数据。
3.3 数据处理模块化为了提高数据处理的效率,我们可以将数据处理过程模块化。
每个模块负责一部分特定的任务,比如数据清洗、数据分析等。
这样,当需要改进某个部分的处理效果时,只需修改对应的模块,而不会影响到其他部分。
3.4 应用层数据透明化在应用展示层,我们需要设计一个数据透明化的模块,使得用户无需关心数据的处理过程,只需关心数据的最终展示结果。
这个模块应该能够支持多种展示方式,以满足不同用户的需求。
四、总结通过上述无缝对接方案,我们可以实现各种不同的监控系统的一体化,提高了系统的灵活性和可用性。
同时,这种方案还有利于提高系统的扩展性,使得我们可以根据需要添加新的监控设备或改进数据处理方法。
摘要:本文就传输对接问题常见故障现象及其原因、故障定位思路和方法进行阐述,通过分析典型案例,加深对对接问题处理的理解,提高处理设备对接故障的能力。
关键词:PTN;OTN;设备对接;1.引言近年来,传输网络有了长足的进步,无论是从传输技术还是从传输网络的部署和应用都有极大的发展。
从传统的PDH、SDH到目前主流的PTN、IPRAN、OTN技术,直到LTE技术,短短几年时间,传输技术不断的更新换代。
新技术的介入必然需要传输网络的重新部署及整合,传输网络也越来越复杂,各种设备对接而带来的问题也接踵而至。
面对这些新技术、新的组网方式带来的新问题,也需要我们用新的思路来解决传输网络的隐患,优化传输网络结构。
2.鞍山传输网络现状近几年,随着PTN、OTN技术的发展壮大,PTN+OTN的组网模式已经成为传输网络新的主流组网方式,与SDH设备组成的网络完全分开,独立组网。
以目前鞍山移动传输组网为例,如图1所示。
图1 现网组网结构示意图鞍山PTN组网情况:接入层为GE双归属环,传送至PTN汇聚层节点设备,所有汇聚层之间、汇聚层至核心层设备都通过OTN设备组网,与OTN采用单光口对接的方式,汇聚、接入层环路保护采用PTN自身保护机制实现,由OTN开通几个10GE波道进行连接。
PTN核心层设备与RNC可直接光口对接,承载TD 业务,而建网时PTN设备无法直接与BSC对接,所以由PTN承载的2G业务都先与SDH设备对接,再通过 SDH设备与BSC进行光/电口对接。
这种新的组网存在着一系列的设备对接:PTN与OTN对接、PTN与SDH对接,SDH与BSC 对接、传输设备与数通设备对接等等。
3.设备对接存在的几种问题分析:3.1 SDH与PTN对接时存在的问题分析:鞍山作为辽宁PTN网络建设的试点单位,PTN网络建设较早,在建网初期,PTN核心落地设备无法直接与BSC接口对接,2G业务首先从PTN的接入环接入,主、备路由通过接入环的东、西向分别传送至PTN汇聚节点,再由汇聚设备把业务复用成10GE颗粒,由OTN网络按照主、备不同路由调度至核心机房PTN 交叉落地设备,再由PTN落地设备与原有的SDH设备光口对接,通过SDH网络与BSC的光/电口对接。
鞍山SDH设备厂家为烽火,PTN设备厂家为中兴,两种设备分别组网,只有在核心落地设备使用155M光口对接,中兴PTN新组网时与烽火SDH对接,PTN一端设备与SDH两端设备对接,组网如图2所示。
图2 中兴PTN新组网时与烽火SDH对接组网图3.1.1 问题描述及分析:经对接测试,结果证明如果采用上面的组网方式,烽火SDH设备采用SNCP保护方式,无论中兴PTN采用何种保护方式,都无法实现下面两种断纤断纤时业务的保护。
1)当环园落地5对城汇环园10G-I的发纤断,中兴PTN基站业务中断。
这是因为环园落地5对城汇环园10G-I的发纤断时,城汇环园10G-I向PTN设备下插TU-AIS信号,虽然中兴PTN检测到低阶信号的AIS告警,但是没有触发中兴PTN 的复用段倒换条件(倒换条件是LOF、LOS、MS-AIS、MS-EXC告警),这样中兴设备无法倒换到备用方向接收正确信号,还是从主用方向接收有问题的信号引起业务中断;2)城汇环园10G-I对PTN设备的发纤断时,中兴PTN基站业务中断。
这是因为城汇环园10G-I对PTN设备的发纤断时,PTN的主用端口会有RS-LOS告警,满足MSP切换的条件,这时PTN会进行MSP切换,PTN只接收备用端口的数据流,但PTN会同时向主用端口和备用端口发送数据流。
SDH网络没有进行任何切换,环园落地5只接收PTN的主用端口的数据流。
这时BSC监测显示LP-RDI告警,这是由于PTN的主用端口有RS-LOS告警时,PTN会逐级下插MS-AIS、AU4-AIS、TU12-AIS告警,同时回告MS-RDI、HP-RDI、LP-RDI告警给城汇环园10G-I设备。
因为SDH网络对VC12进行透传,所以MS-RDI、HP-RDI告警在SDH上会终结,而LP-RDI会继续传递给BSC。
当BSC监测到LP-RDI告警,BSC就认为业务异常,传输中断。
经过测试,下面的网络结构可以很好地实现SDH与PTN间的对接保护,即一端PTN设备与一端SDH设备对接,如图3所示。
图3 经测试后的烽火SDH与中兴PTN对接环园落地5与爱立信BSC的网络结构及保护方式不变;环园落地5与城汇环园10G-I间组成复用段保护环;城汇环园10G-I与PTN对接采用“跨网管双向1+1链路保护环”,中兴PTN与烽火SDH设备对接采用“双向1+1复用段保护”。
3.1.2 问题总结:业务从基站至BSC设备经过各种不同厂家设备对接,由于各个厂家对接保护方式不同,可能会造成在特殊情况下断纤导致业务不倒换,在组网时应充分考虑各个厂家设备的保护方式,避免在特殊情况下对业务造成影响。
3.2 PTN+OTN组网时可能存在的隐性同路由问题:3.2.1 组网结构:鞍山PTN核心层组网如图3所示,不同局址之间的PTN核心层设备都由OTN承载。
图4 PTN核心层组网图鞍山综合楼、环园、铁西三个核心节点组成一个OTN局间环,承载这三个节点间的PTN核心层业务及IP承载网业务,如图5所示。
图5 鞍山OTN局间环3.2.2 问题描述:根据图4中组网结构,某数据专线从PTN综合楼落地3至铁西落地3开通一个GE业务,如图4中绿线为业务主用方向,红线为业务备用方向,整个业务路由看似没有任何问题,主备隧道完全分开,没有同路由问题。
然而在综合考虑PTN组网以及OTN组网时就会发现问题:主用隧道(绿线部分)中综合楼市县至铁西调度1、备用隧道(红线部分)中综合楼城域1至铁西调度2均由OTN 局间环承载,如图5中绿线、红线所示,PTN的主、备路由在OTN组网中存在同路由。
3.2.3 问题总结:在PTN+OTN联合组网中,汇聚层PTN设备可以充分利用OTN波道,将汇聚后的业务调度至核心机房PTN落地设备。
其调度波道数量可以根据PTN业务实际需求配置,从而极大地简化了PTN汇聚节点与核心机房交叉落地设备之间的网络组建,避免了在PTN独立组网模式中,因单个节点的容量升级而引起的环路上所有节点设备必须同时升级的情况,极大地节省了网络投资。
但是在联合组网时,很容易产生不易察觉的隐性问题,所以需要我们以全网的概念来规划传输网络。
3.2.4 PTN+OTN组网需注意的问题:1)设备互通性问题:OTN+PTN联合组网,OTN作为透明的传送平台,为汇聚层及接入层的PTN提供传送通道,两者之间服务层和客户层的关系,相互独立,非常类同于已经大量部署的WDM和SDH网络关系。
OTN承载PTN,就像WDM承载SDH 一样。
2)保护问题:网络的安全性高于一切,无论采用OTN、PTN组网,都需要对网络的保护进行统一的考虑。
OTN设备部署在网络的骨干核心层,PTN设备部署在汇聚和接入层,各个层面之间往往需要大量的业务互通和调度,对于业务需要进行端到端或分段的保护。
3)接口问题:在城域网和本地网中,往往数据业务占据了业务的主流,特别是GE、10GE业务更是占据了主导地位。
当采用OTN+PTN联合组网模式时,存在着大量的PTN与OTN客户侧接口通过GE、10GE接口进行业务对接,应注意在组网中接口的一致问题,以10GE信号为例,在ITU-T在G.709和G.sup43中定义了几种10GELAN信号在OTN网络中的映射方式,包括标准GFP-F方式G.sup436.2、ODU2e方式G.70917.1.4和扩展的GFP-F/OPU2方式G.70917.3.1,应保持封装以及映射信号的一致性问题。
3.3传输设备与核心交换机对接存在的闪断问题:随着互联网技术和应用的不断成熟,各类业务都在向宽带化、IP化方向发展。
这不仅要求传输网能提供海量带宽,以满足业务增长需求,更要求传输网提供功能完善的网络操作管理维护(OAM)能力,以快速灵活地实现大带宽IP 业务灵活调度,提供灵活的网络保护和恢复机制,以保证业务质量。
IP承载网、数据城域网的大量核心交换机需求的GE、10GE的大颗粒业务不断增多,而OTN技术集成了SDH/MSTP和WDM技术优势,把超大容量的带宽传送、多业务的综合接入、灵活的调度和保护功能、多样的组网能力、丰富完善的OAM集于一身,非常适合这些大颗粒业务的承载。
在OTN承载各类交换机业务也必然会有OTN设备与不同厂家不同型号的交换机对接,而对接时也会有一些不易发觉的问题存在。
3.3.1 问题描述:数通设备与传输设备对接,当光缆故障导致双向断纤,传输设备SNCP 业务两个方向都发生倒换时,会概率性导致数通设备DOWN掉。
传输6800波分设备挂表测试,倒换指标并未超标(小于50ms)。
逻辑组网如图6所示。
图6 逻辑组网3.3.3 问题分析:传输设备倒换指标良好,但为什么会出现路由器链路瞬断?我们先从各自产品倒换检测的原理方面进行分析。
传输设备:SNCP业务保护倒换根据单向故障条件判断;数通设备:数通设备同时判断收发两个方向(既近端和远端)的告警,当检测到链路收发任意一个方向异常时,数通设备开始计时,等到 HOLDTIME 时间后(现网为100ms),数通设备会再次检测链路情况,如果链路上仍然存在导致接口down的告警(包括近端或远端任意方向),则数通设备会 down 掉。
所以,当传输设备两个方向倒换时间 + 两次倒换间隔时间?大于 HOLDTIME时,会出现数通设备DOWN掉(此时传输设备两次倒换并没有超标),说明如下:(1) T0 时刻,NE40E 发往 NE5000E的主通道光纤断纤,A站传输设备发生倒换,在倒换期间,NE5000E检测到LOF告警开始计时,NE40E则检测到远端告警(NE5000E下插的RDI)并开始计时。
(2)传输设备倒换完成后到 T1时刻之间,整个传输链路正常。
(3) T1 时刻,NE5000E发往 NE40E 的主通道光纤断纤,B站的传输设备发生倒换,在倒换过期间,NE40E能检测到LOF告警, NE5000E则能检测到远端告警(NE40E下插的RDI告警),如果倒换期间正好达到 NE5000E 或NE40E的HOLDTIME时间,则相应的数通设备会 DOWN掉。
将路由器HOLDTIME时间设为200ms后,多次倒换测试,路由器链路不再因为传输6800设备SNCP业务倒换而出现链路down的情况。
4.结束语:OTN和PTN作为新兴的技术,在光传送网演进领域发挥中流砥柱的作用。
SDH、PTN和OTN联合组网模式需要进一步验证,包括例如设备互通性问题,时间同步互通问题,保护互通问题,端到端网管实现问题。