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1、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

2、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

3、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。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。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。4在现网中如何快速处理误码问题误码反映了传输能力的下降,积累到一定程度会严重影响传输质量,甚至导致系统崩溃的灾难性后果,所以对于误码告警的处理必须及时快速。所以处

4、理误码这一常见告警,我们一般采用流程化的快速处理方式。第一步:误码归类。一般按照严重程度分为零星小误码、持续小误码、突发严重误码。对于持续小误码可以通过光板自环、更换相关光路板来解决。第二步:确认光功率。光功率异常时误码产生的最常见原因之一。光板类型、发光功率、收光功率、光纤衰减值、光缆距离、过载点、灵敏度等是必须关注的要素。光功率正常时还要考虑线路过长引起的色散因素。第三步:误码定位。误码产生的地方主要有光板和光缆。定位出误码的发生地对于误码的处理至关重要。第四步:若在上步中定位出误码产生于光缆,则须重点检杳光纤、光缆环境。其中机房环境是否达标、尾纤是否有挤压打环、外部是否有影响光缆的情况等

5、为重点查询项目。设备到走线架的尾纤及出局光缆最易受到挤压的影响。外部光缆则环境较为复杂。空中光缆容易受到天气的恶劣影响。下埋光缆则容易受到道路开挖等工程的损失。另外,线路板上的法兰盘是否松动、电源是否波动、接地电阻是否合格都是应该考虑的引起误码的因素。5误码处理方法枚举1、板件替换法此法适用于已经定位为设备故障而引起的误码告警。具体就是用好的备板、光器件、光纤来替换已经判断为故障点的备板、光器件、光纤,替换后若误码消失则证明故障点的定位准确,同时也消除了误码。2、节点环回法环回法可以快速定位出故障站点。具体说就是按照传输节点,从最近的节点,由近到远,逐步环回。以此来定位出故障节点所在。这种方法

6、的优点是快速简单,可以在最快的时间内定位故障,操作简单。但环回有可能造成ECC不通,因此要认真分析ECC,确认不会影响网管监控后,再进行环回操作。若某支路只有支路V5误码,这种情况下不能将业务倒换,再环回判断,需要在原业务侧环回,业务将中断。对于通道环,当线路上有B1或B2、B3告警,我们可以将环上的业务倒向另一侧,再进行环回,此时业务不会受影响。3、告警性能分析法通过告警界面分析误码产生的原因,是最为直观的的方式。任何一种误码的产生都会在设备上产生相应的告警。对这些告警进行分析,可以高效的对故障进行定位。并且可以避免环回电路时对业务的影响。这种方法的缺点是对技术人员要求较高,不宜在短时间内掌

7、握。6误码检查详解1、B3误码和低阶通道误码的检测机理根据误码块的检测方法,高阶通道和低阶通道分别通过B3(8bit)和v5(2bit)来进行检验。B3误码具有透传的性质,即通道中某个AUG出现误码时,只有当这个AUG在某个网元落地时,B3误码才会在本网元终结,否则会透传到下个网元,这点需要明晰。2、B2字节是MSOH中对误码的检测字节B2字节是使用偶校验的比特间插奇偶校验NX24位码,其产生方式与BIP-8类似。BIP-NX24码对前一个STM-N帧(除SOH中的第1到第3行以外)的所有字节进行计算,结果置于扰码前的B2字节位置,STM-N帧中有NX3个B2字节,每3个B2对应于一个STM-

8、1帧的奇偶校验码。所以,一个STMN帧中,1秒钟可以检测的误码块为:8000NX24=1.92X10e5N。对于155M速率,能够检测到的最大误码率为:1.92X10e5/15520000=1.230e3,对于622M速率,能够检测到的最大误码率为:1.92IOe5/622M=1.230e一3同理,对于STM一16的信号,系统能够检测到的最大误码率仍然为:1.2310e3B2误码在所有网元将终结。包括REG、ADM、TM等3、B1字节是RSOH中对误码的检测字节中对误码的检测字节发送端对上一帧(1#STM-N)加扰后的所有字节进行BIP-8偶校验,将结果放在下一个待扰码帧(2#STM-N)中的B1字节;接收端将当前待解扰帧(1#STM-N)的所有比特进行BIP-8校验,所得的结果与下一帧(2#STM-N)解扰后的B1字节的值相异或比较,若这两个值不一致则异或有1出现,根据出现多少个1,则可监测出1#STM-N帧在传输中出现了多少个误码块。一个STM-N帧中,1秒钟可以检测的误码块为:8000=64000块。一块校验出错,认为此块中一个比

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