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文档简介

光网络实时性能数据采集技术规范2023PAGE\*ROMANPAGE\*ROMANVII前言面对网络流量的持续快速增长,如何高效提供高质量带宽,保证带宽长期稳定运行,是数据中心互联光网络面临的关键挑战。一方面系统在运行过程中会逐渐偏离最佳运行状态,需要持续动态修正,使系统维持在最佳运行状态。另一方面系统会遇到一些故障,在故障率一定的情况下,系统规模越大,故障总量就越大。系统规模的持续增加,则进一步增加了故障处理的复杂程度。针对超大规模光网络,如何精细化识别网络的异常运行状态,准确定位故障,精确判断故障影响,是十分关键的。将以上各关键任务的耗时,尽可能缩短,也是缩短系统故障影响,提升系统服务质量的关键。传统依据工程师经验的网络管控方法难以为继,以光网络实时运行数据为驱动,基于系统运行内在逻辑,结合人工智能算法,自动化、智能化的系统精细化运营能力构建、是光网络精细化管控的演进方向。随着人工智能技术的快速发展,其已经能够在围棋比赛中击败人类选手,各种层出不穷的算法,已经可以有效应用到各行各业解决具体问题。云平台的广泛应用,其灵活,有效的算力扩展能力,能有效应对大规模的数据吞吐,实时高效的数据计算。这些都为光网络基于数据驱动的精细化管控提供了技术基础。当前光网络产生数据的能力还不强,数据也缺乏标准规范,如何推动系统提供更加实时的性能数据,并对系统性能数据提供统一的标准是推动光网络行业向实时精细化管控演进的关键。本规范针对光网络的实时性能数据采集进行规范,制定光网络性能数据标准,制定光网络实时数据采集协议标准。目录一、背景 1(一)光网络精细化管控 1(二)高分辨率数据现状 2(三)高分辨率数据目标 2二、目标 3三、采集点规范 3(一)采集点设置原理 3(二)光模块性能采集点 5(三)光接口性能采集点 6(四)光通道性能采集点 7(五)光通道监控单元性能采集点 9(六)光放大器性能采集点 10(七)光监控工通道性能采集点 12(八)自动保护倒换单元性能采集点 12(九)数据接口性能采集点 14(十)以太网通道性能采集点 15(十一)ODU通道性能采集点 17(十二)ODUCn通道性能采集点 18(十三)OTUCn通道性能采集点 19(十四)主控相关性能采集点 20(十五)风扇板卡性能采集点 22(十六)业务板卡性能采集点 22(十七)面板板卡性能采集点 24(十八)电源板卡性能采集点 24四、采集方法规范 25(一)采集点采集数据的基本原理 25(二)聚合规则定义 26累积值规则 27采样值规则 28特征组规则 29(三)数据类型定义 31Int32Value 31UInt32Value 32Int64Value 32UInt64Value 32FloatValue 32BoolValue 33StringValue 33BytesValue 33stats_float_t 33stats_uint32_t 33stats_uint64_t 34五、数据语义规范 34(一)光模块性能数据 341.光模块名称 352.温度 36输入电压 36输入电流 37输入功率 38输出光功率 38输入光功率 39激光器偏置电流 40前向纠错信息 41子通道相关信息 42(二)光接口性能数据 45光接口名称 46输出光功率 46输入光功率 47激光器偏置电流 48(三)光通道性能数据 48光通道名称 49输出光功率 50输入光功率 51激光器偏置电流 51色度色散 52偏振模式色散 53二阶偏振模式色散 54偏振相关损耗 54中心频率 55调制方式 56偏振状态 57载波频偏 57OSNR 58偏振状态变化率 59相干调制器信息 59(四)光通道监控单元性能数据 61光通道监控单元名称 62监控的端口 62监控的方向 63每一个光通道相关信息 64波形相关信息 67(五)光放大器性能数据 70光放大器名称 71实际增益 72增益斜率 72总输入光功率 73L波段输入光功率 75光网络实时性能数据采集技术规范总输出光功率 75C波段输出光功率 76L波段输出光功率 77激光器偏置电流 78回波损耗 79输入接口前置光衰 79输出接口后置光衰 80(六)光监控通道性能数据 81光监控通道名称 82输出光功率 82输入光功率 83激光器偏置电流 84输入接口前置光衰 84输出接口后置光衰 85(七)自动保护倒换单元性能数据 86自动保护倒换单元名称 87自动保护倒换单元接口性能信息 88当前工作路径 89(八)数据接口性能数据 90数据接口名称 91接收字节数 92接收单播分组 92接收组播分组 93VIII光网络实时性能数据采集技术规范接收广播分组 94接收丢弃分组 94接收错误分组 95接收未识别分组 96接收帧校验序列错误数 96接收小于等于64字节分组数量 97接收大于等于65字节小于等于127字节分组数量 98接收大于等于128字节小于等于255字节分组数量 98接收大于等于256字节小于等于511字节分组数量 99接收大于等于512字节小于等于1023字节分组数量 100接收大于等于1024字节小于等于1518字节分组数量 101发送字节数 102发送单播分组 102发送组播分组 103发送广播分组 104发送丢弃分组 104发送错误分组 105发送未识别分组 106发送小于等于64字节分组数量 106发送大于等于65字节小于等于127字节分组数量 107发送大于等于128字节小于等于255字节分组数量 108发送大于等于256字节小于等于511字节分组数量 109发送大于等于512字节小于等于1023字节分组数量 109IX光网络实时性能数据采集技术规范发送大于等于1024字节小于等于1518字节分组数量 110接口从down转换为up的次数 111最近一次计数清零时间 112(九)以太网通道性能数据 112以太网通道名称 113以太网通道编号 114接收MAC控制帧 114接收MAC暂停帧 115接收超长帧 116接收有错误的长帧 116接收小于64字节的帧 1178.接收802.1q帧 118接收包含CRC的错帧 118发送MAC控制帧 119发送MAC暂停帧 12012.发送802.1q帧 120接收小尺寸帧 121接收物理层错误块 122接收物理层BIP误码 122接收物理层误码秒 123接收物理层严重误码秒 124接收物理层不可用秒 124发送物理层BIP误码 125X光网络实时性能数据采集技术规范发送包含CRC的错帧 126发送物理层错误块 126最近一次计数清零时间 127(十)ODU通道性能数据 127ODU通道名称 128ODU通道编号 1293.误码秒 129严重误码秒 130不可用秒 131背景误码块 1317.误码块 1328.最近一次计数清零时间 133(十一)ODUCn通道性能数据 133ODUCn通道名称 134ODUCn通道编号 1343.误码秒 135严重误码秒 135不可用秒 136背景误码块 1377.误码块 1388.最近一次计数清零时间 138(十二)OTUCn通道性能数据 139OTUCn通道名称 140XI光网络实时性能数据采集技术规范OTUCn通道编号 1403.误码秒 141严重误码秒 141不可用秒 142背景误码块 1437.误码块 144FEC纠正错误位数量 144FEC纠正错误字节数量 145FEC不可纠正错误块数量 146FEC不可纠正错误字数量 146纠错前误码率 147纠错后误码率 14814.Q值 148ESNR值 149最近一次计数清零时间 150(十三)主控性能数据 1501.主控名称 1512.温度 152输入电压 152输入电流 153输入功率 1546.CPU 1557.内存 156XII光网络实时性能数据采集技术规范8.进程 157(十四)风扇板卡性能数据 1581.风扇名称 1592.温度 159输入功率 160风扇转速 161输入电压 161输入电流 162(十五)业务板卡性能数据 1631.板卡名称 1632.温度 164输入电压 164输入电流 165输入功率 1666.CPU 1677.内存 167(十六)面板板卡性能数据 1681.面板板卡名称 1692.温度 169输入电压 170输入电流 170输入功率 1716.内存 172XIII光网络实时性能数据采集技术规范(十七)电源板卡性能数据 1731.电源板卡名称 1732.温度 174输入功率 174输入电流 175输入电压 176输出电流 176输出电压 177六、交互协议规范 178(一)数据传递原理 178(二)交互协议 178订阅阶段 179数据上报阶段 183(三)数据格式规范 184光模块性能数据格式 184光接口性能数据格式 187光通道性能数据格式 188光通道监控单元性能数据格式 192光放大器性能数据格式 195光监控通道性能数据格式 197自动保护倒换单元性能数据格式 199波长路由性能数据格式 201数据接口性能数据格式 203XIV光网络实时性能数据采集技术规范以太网通道性能数据格式 207主控板卡性能数据格式 211风扇板卡性能数据格式 214业务板卡性能数据格式 216面板板卡性能数据格式 219电源板卡性能数据格式 221数据编排 223数据类型定义 225(四)其他数据交互协议建议 229XV光网络实时性能数据采集技术规范一、背景(一)光网络精细化管控面对网络流量的持续快速增长,高效提供高质量带宽,保证带宽长期稳定运行,是光网络面临的核心挑战。特别是针对超大规模光网络,如何精细化识别带宽链路的异常运行状态,准确定位故障原因,精确判断故障影响,是解决光网络质量问题,提升带宽质量的前提。解决异常问题首先需要清晰的描述问题,光网络系统是十分精密的数字光学系统,其设计原理复杂,设备组件内部结构复杂,涉及到光学、数字电子技术、模拟电子技术、供电、散热、结构等诸多技术领域,一个异常问题往往在多个领域方向都有异常表征,通过精确的异常现场数据结合系统原理才能够最终准确定位问题,并从根本上解决问题。当前光网络产生数据的能力还不强,很多系统并不能够提供精细化的系统运行数据,遇到异常问题,回溯问题现场的时候,存在严重的数据缺失问题,部分关键数据缺乏采集,采集到的数据分辨率不够,无法准确描述故障现场,这就直接导致无法直接通过数据描述系统异常问题。问题无法描述,当然也就无法解决,质量也就无法有效提升。缺乏精细化运行数据,导致异常问题的分析、定位、解决十分的棘手,需要具备扎实光网络知识背景的研发人员和具有深厚运维经验的运维人员从只言片语的数据中,依据自身的知识积累和经验,推测出可能的问题,这往往需要耗费很长时间,而且准确性也并不能保证。针对频繁出现的相似问题,运维人员久病成医,总结出了针对某些问题的运维经验,能够快速处理问题,缩短问题影响,提升系统可用率。此时如何提升效率,快速发现问题,定位问题、处理问题则是关键。发现问题、定位问题并驱动后续任务快速执行。传统缺乏数字基础、依赖工程师经验、以人驱动的网络管控方法难以为继。首先网络质量的提升与运维工程师经验息息相关,问题描述无法数字具体化、缺乏明确的问题解决方法,缺乏明确的质量提升路径。其次针对目标问题的极1光网络实时性能数据采集技术规范致运维效率提升,是对测量、采集到分析处理、应对处理各个环节的时间缩短和效率提升,任何人为的干预均会导致时间的延长。因此极致的效率是以数据驱动的自动运行系统才能够最终达到的。以光网络实时运行数据为驱动,基于系统运行内在逻辑,结合人工智能算法,自动化、智能化的系统精细化运营能力构建、是光网络精细化管控的演进方向。(二)高分辨率数据现状1524数据在时间分辨率上粒度过大,无法从更细节的时间粒度上准确描述系统的实际运行情况。光网络系统中故障的发生和变化,往往发生在数秒和数毫秒的时15min无法准确描述故障发生当时的系统各组件的实际运行情况,无法支撑系统的精细化运维。因此亟需提升系统监控数据时间分辨率,使监控数据能够准确描述故障现场,为故障分析和应对提供有效的数据支撑。当前光网络产生数据的能力还不强,数据也缺乏标准规范,如何推动系统提供更加精细、实时的性能数据,并对性能数据制订统一的标准,是推动光网络行业向实时精细化管控演进的关键。(三)高分辨率数据目标采集范围广,全面覆盖光网络系统的光学链路、数字通道、模块组件、设备平台的性能采集,做到全量覆盖、不留死角。采集精度高,引入高精度传感器,提升物理指标的采集精度。在设备侧不做数据精度降低的处理,保证数据的准确、真实上报。采集频率快,11112光网络实时性能数据采集技术规范1二、目标设备从采集点对目标物理指标进行测量,获取测量信息,并将信息按照预定规则进行处理,最终准确传递给设备以外的数据采集系统。11.采集点规范:性能采集点的选取规范;采集方法规范:采集点采集方法的规范;语义规范:采集点获取数据的处理规则规范;协议规范:设备与数据采集系统交互协议规范;三、采集点规范(一)采集点设置原理光传输系统以光纤为介质,可以实现大容量、长距离、高可靠的带宽连接能力。光传输系统通过OTU(OpticalTransponderUnit)连接待传输客户信3光网络实时性能数据采集技术规范号,通过OTU的信号处理将一路或多路客户信号合并到一个更高速的信号时分复用并行传输。在引入波分复用技术的系统中,每一个高速信号占用一定宽度的频谱资源,多个高速信号可以通过波分复用进行并行传输。特别是Flex-Grid灵活频谱动态划分技术的引入,进一步提升波分复用系统的开放承载能力,并有效延长光层基础设施的生命周期。在引入保护技术的系统中,可以在光复用段,波长以及客户侧信号引入自动保护单元,实现不同粒度,不同网络层次的保护。在引入波长路由技术的系统中,可以在波分复用路径中引入WSS(wavelengthselectiveswitch)单元,实现基于波长的路由。下图展示典型光网络的基本系统构成。图2光网络系统示例光网络系统是一个带宽链路承载系统,大规模光网络承载着数量众多、连接关系各异的带宽链路,如何对这些带宽链路进行精准管控、精细化运维是光网络系统运营的一大挑战。而且光网络系统与分组网络系统不同,分组网络系统是建立在链路通断逻辑下的拓扑形成,对于链路主要关心其通和断,以及通断的转换频率。但是光网络则更加关注数字链路为什么能够通,以及如何保持更健康的连通状态,光网络系统中存在大量的光学组件,和物理信号数字处理组件,这就需要构建光学物理原理与数字链路通道的认知桥梁,基于光学物理4光网络实时性能数据采集技术规范原理对数字带宽链路进行有效的管理和控制。因此需要在光网络系统中,引入丰富的采集点来实现对光信号、电信号、数字通道的精准监控。同时设备,板卡,光模块作为承载光网络系统光路的基础通用平台,它们的工作状态也会影响到系统光路的正常运行,因此也需要在设备,板卡,光模块上设置丰富的采集点。下图展示了一种典型的系统性能数据采集点的设置。图3光网络性能采集点的典型设置(二)光模块性能采集点光模块是光网络系统内实现光电和电光转换的关键器件。光模块工作在物理层,它主要由激光器,光接收机,功能电路和芯片等部分组成。图4光模块示意图光模块应具备下表所示采集点的性能采集能力。5光网络实时性能数据采集技术规范表1光模块采集点列表属性中文名称name光模块名称temperature温度output_power输出光功率input_power输入光功率laser_bias_current激光器偏置电流channel_info光模块每个通道的性能used_power功率fec_statusFEC状态fec_uncorrectable_blocksFEC不可修正块fec_uncorrectable_wordsFEC不可纠字数量fec_corrected_bytesFEC纠正字节数量fec_corrected_bitsFEC纠正位数量pre_fec_berFEC纠错前误码率post_fec_berFEC纠错后误码率input_current输入电流input_voltage输入电压last_clear最近一次清零的时间transceiver_channel_state光模块通道性能indexlane的编号output_powerlane的输出光功率input_powerlane的输入光功率laser_bias_currentlane的激光器偏置电流output_frequencylane的输出频率(三)光接口性能采集点光接口光网络系统内发送和接收光信号的接口,光网络系统内部分光接口的光信号由不同功能、不同路径的光信号合并而成,因此在监控不同功能组件的输入、输出光功率的同时,需要针对最终到光端口的光信号进行监控。6光网络实时性能数据采集技术规范图5光接口示意图光接口应具备下表所示采集点的性能采集能力。表2光接口采集点列表属性中文名称name光模块名称output_power输出光功率input_power输入光功率laser_bias_current激光器偏置电流(四)光通道性能采集点光通道(Opticalchannel)是光网络系统内实现高速数据承载的核心单元。高速数字信号经过调制后将信息承载在特定波长的光信号上,该光信号在一定的频谱宽度内工作。光通道工作在物理层,由发端的调制器芯片、激光器、收端的光电探测器,解调器等装置组成。处理光通道的相关芯片和器件物理承载在业务板卡上。7光网络实时性能数据采集技术规范图6光通道位置示意图光通道应具备针对下表所示采集点的性能采集能力。表3光通道采集点列表属性中文名称name光通道名称output_power输出光功率(dBm)input_power输入光功率(dBm)laser_bias_current激光器偏置电流(mA)chromatic_dispersion色度色散(ps-nm)polarization_mode_dispersion偏振模式色散(ps)second_order_polarization_mode_dispersion二阶偏振模式色散(ps2)polarization_dependent_loss偏振相关损耗(dB)frequency中心频率operational_mode调试方式state_of_polarization偏振状态(rad/s)carrier_frequency_offset载波频偏(MHz)OSNROSNR(dB)sop_roc偏振状态变化率modulation_error_ratio调制错误率8光网络实时性能数据采集技术规范modulator_bias_xiX偏振的i路调制幅度modulator_bias_xqX偏振的q路调制幅度modulator_bias_yiY偏振的i路调制幅度modulator_bias_yqY偏振的q路调制幅度modulator_bias_x_phaseX相位的调制偏振modulator_bias_y_phaseY相位的调制偏振(五)光通道监控单元性能采集点光通道监控单元(OCM:OpitcalChannelMonitor)是光网络系统内针对波分复用光学信号,实现光通道信号独立监控的关键器件,是对光功率监控的精细化提升。光通道监控单元工作在物理层,它主要由可调滤波器、光电探测器等部分组成。光通道监控单元作为功能组件,其物理承载在业务板卡上。图7光通道监控单元位置示意图光通道监控单元应具备下表所示采集点的性能采集能力。表4光通道监控单元采集点列表中文名称中文名称属性9光网络实时性能数据采集技术规范nameocm的名称channel_state每波道的性能monitor_portocm监控的端口monitor_directionocm监控的方向waveform_state波形性能ocm_channel_state每一个光通道的性能信息lower_frequency通道频率下限upper_frequency通道频率上限psd通道光功率密度index通道编号optical_power通道光功率ocm_waveform_state每一个光通道的性能信息lower_frequency通道频率下限upper_frequency通道频率上限samples采样点数channel_numbers波道数量psd接收总功率密度waveform波形数据(六)光放大器性能采集点光放大器是光网络系统内实现光信号功率放大的关键器件。光放大器工作在物理层,它主要由激光器,增益介质,功能电路等部分组成。光放大器作为功能组件其物理承载在业务板卡上。10光网络实时性能数据采集技术规范图8光放大器位置示意图光放大器应具备下表所示采集点的性能采集能力。表5光放大器采集点列表属性中文名称name放大器名称actual_gain实际增益actual_gain_tilt增益斜率input_power_total总输入功率input_power_c_bandC波段输入功率input_power_l_bandL波段输入功率output_power_total总输出光功率output_power_c_bandC波段输出功率output_power_l_bandL波段输出功率laser_bias_current激光器偏置电流optical_return_loss回损ingress_voa_atten输入光衰egress_voa_atten输出光衰11光网络实时性能数据采集技术规范(七)光监控工通道性能采集点光监控通道是光网络系统内实现带外监控的关键组件。光监控通道工作在物理层,它主要由光模块、可调光衰等部分组成。光监控通道作为功能组件,其物理承载在业务板卡上。图9光监控通道位置示意图光监控通道应具备下表所示采集点的性能采集能力。表6光监控通道采集点列表属性中文名称name光监控通道名称output_power输出光功率input_power输入光功率laser_bias_current激光器偏置电流ingress_voa_atten输入光衰egress_voa_atten输出光衰(八)自动保护倒换单元性能采集点12光网络实时性能数据采集技术规范自动保护倒换单元是光网络系统内实现光信号自动倒换的关键器件。自动保护倒换单元工作在物理层,它主要由光开关、分光器等部分组成。自动保护倒换单元作为功能组件其物理承载在业务板卡上。图10自动保护单元位置示意图自动保护倒换单元应具备下表所示采集点的性能采集能力。表7自动保护倒换单元采集点列表属性中文名称name自动保护倒换单元名称common_sig_state公共接口的性能信息line_primary_state主用路径(A)接口的性能信息line_secondary_state备用路径(B)接口的性能信息active_path当前工作路径aps_stateaps接口性能信息input_power输入光功率(dBm)out_power输出光功率(dBm)port端口名称ingress_voa_atten输入光衰13光网络实时性能数据采集技术规范egress_voa_atten输出光衰(九)数据接口性能采集点数据接口是用于数据转发的接口,是光网络系统的边界接口,用于直接承载业务信号,并完成业务信号的向光网络系统的装载。图11数据接口归属位置示意图数据接口应具备下表所示采集点的性能采集能力。表8数据接口采集点列表属性中文名称name接口名称in_octets接收字节数in_unicast_pkts接收单播分组数in_broadcast_pkts接收广播分组数in_multicast_pkts接收组播分组数in_discards接收丢弃分组数in_errors接收错误分组数in_unknown_pkts接收未识别分组数in_fcs_errors接收帧校验序列错误数in_pkts_64接收小于等于64字节分组数in_pkts_65_127接收大于等于65字节,小于等于127字节分组数in_pkts_128_255接收大于等于128字节,小于等于255字节分组14光网络实时性能数据采集技术规范in_pkts_256_511接收大于等于256字节,小于等于511字节分组in_pkts_512_1023接收大于等于512字节,小于等于1023字节分组in_pkts_1024_1518接收大于等于1024字节,小于等于1518字节分组out_octets发送字节数out_unicast_pkts发送单波分组out_broadcast_pkts发送广播分组out_multicast_pkts发送组播分组out_discards发送丢弃分组out_errors发送错误分组out_pkts_64发送小于等于64字节分组out_pkts_65_127发送大于等于65字节,小于等于127字节分组out_pkts_128_255发送大于等于128字节,小于等于255字节分组out_pkts_256_511发送大于等于256字节,小于等于511字节分组out_pkts_512_1023发送大于等于512字节,小于等于1023字节分组out_pkts_1024_1518发送大于等于1024字节,小于等于1518字节分组carrier-transitions接口从down转换为up的次数last_clear最近一次寄存器清零时间(十)以太网通道性能采集点以太网是光网络所承载的一种典型业务链路。以太网信号由具备以太网处理能力的芯片完成,该芯片同时可以对以太网通道进行监测。处理以太网信号的芯片物理承载在业务板卡上。15光网络实时性能数据采集技术规范图12以太网通道位置示意图以太网通道应具备下表所示采集点的性能采集能力。表9以太网通道采集点列表属性中文名称name以太网通道名称index通道编号in_mac_control_frames接收MAC控制帧in_mac_pause_frames接收MAC暂停帧in_oversize_frames接收的超长帧in_jabber_frames接收有错误的长帧in_fragment_frames接收小于64bytes的帧in_8021q_frames接收802.1q帧in_crc_errors接收包含CRC的错帧out_mac_control_frames发送MAC控制帧out_mac_pause_frames发送MAC暂停帧out_8021q_frames发送802.1q帧in_undersize_frames接收小尺寸帧in_block_errors接收物理层错误块in_pcs_bip_errors接收物理层BIP误码in_pcs_errored_seconds接收物理层误码秒16光网络实时性能数据采集技术规范in_pcs_severely_errored_seconds接收物理层严重误码秒in_pcs_unavailable_seconds接收物理层不可用秒out_pcs_bip_errors发送物理层BIP误码out_crc_errors发送包含CRC错误帧out_block_errors发送陆励层错误块last_clear最近一次计数器清零的时间(十一)ODU通道性能采集点ODU(OpticalDataUnit)是光传输网络进行数字客户信号封装ODUkODUODUkODUODU图13ODU通道位置示意图ODU通道应具备针对下表所示采集点的性能采集能力。表10ODU通道采集点列表属性中文名称nameODU通道名称17光网络实时性能数据采集技术规范indexODU通道编号errored_seconds误码秒severely_errored_seconds严重误码秒unavailable_seconds不可用秒background_block_errors背景误码块errored_blocks误码块last_clear最近一次计数器清零的时间(十二)ODUCn通道性能采集点ODUCn100G100G速率数据封装的核心单元。在光传送网内,ODUC100G然后通过由n×ODUCODUCn信号,实现更高速率的信号。ODUODUCnODUCnODUCn图14ODUCn通道位置示意图ODUCn通道应具备针对下表所示采集点的性能采集能力。表11ODUCn通道采集点列表18光网络实时性能数据采集技术规范属性中文名称nameODUCn通道名称indexODUCn通道编号errored_seconds误码秒severely_errored_seconds严重误码秒unavailable_seconds不可用秒background_block_errors背景误码块errored_blocks误码块last_clear最近一次计数器清零的时间(十三)OTUCnOTUCn100G100GOTUCnODUCn3RODUCnOTUCnOTUCnOTUCnOTUCn封装的芯片物理承载在业务板卡上。图15OTUCn通道位置示意图OTUCn通道应具备针对下表所示采集点的性能采集能力。19光网络实时性能数据采集技术规范表12OTUCn通道采集点列表属性中文名称nameOTUCn通道名称indexOTUCn通道编号errored_seconds误码秒severely_errored_seconds严重误码秒unavailable_seconds不可用秒background_block_errors背景误码块errored_blocks误码块fec_corrected_bitsFEC纠正错误位数量fec_corrected_bytesFEC纠正错误字节数量fec_uncorrectable_blocksFEC不可纠正错误块fec_uncorrectable_wordsFEC不可纠错误字数量pre_fec_berFEC纠错前误码率post_fec_berFEC纠错后误码率q_valueQ值esnresnrlast_clear最近一次计数器清零的时间(十四)主控相关性能采集点主控单元是光网络设备的核心部件,其承载设备的控制、管理和监控等重Linux基于操作系统内核,主控单元可以采集到更多更细致系统运行态数据、例如:CPU20光网络实时性能数据采集技术规范图16主控单元示意图主控单元应具备针对下表所示采集点的性能采集能力。表13主控性能采集点列表属性中文名称name主控的名称temperature温度memory_utlized已使用内存memory_utilization内存利用率used_power已使用功率memory_available可使用内存input_current输入电流input_voltage输入电压cpu_utilizationcpu利用率cpu_utilization_user用户态cpu利用率cpu_utilization_kernel内核cpu利用率process_state进程状态pid进程IDname进程名称start_time进程启动时间uptime进程持续工作时间cpu_usage_user用户态cpu占用时间cpu_usage_kernel内核态cpu占用时间cpu_utilizationcpu利用率21光网络实时性能数据采集技术规范memory_usage内存占用memory_utilization内存占用率(十五)风扇板卡性能采集点泵浦源等器件会产生热量,加热设备内空气,如果不将这些热空气排除,将严重影响设备内各个部件的散热,从而影响设备的使用寿命。风扇使设备内部形成持续对流的环境,将冷空气吸入设备,并将设备内部的热空气排出,有效降低设备内部的温度,保证设备正常工作。图17风扇板卡示意图风扇单元应具备针对下表所示采集点的性能采集能力。表14风扇板卡性能采集点列表属性中文名称name风扇名称temperature温度used_power已使用功率speed风扇转速input_current输入电流input_voltage输入电压(十六)业务板卡性能采集点22光网络实时性能数据采集技术规范监控单元,以及用于光纤测量的光时域反射分析仪(OTDR)OTUDSP件。图18业务板卡示意图业务板卡上的光放大器,光通道监控单元,DSP规范。业务板卡应具备针对下表所示采集点的性能采集能力。表15业务板卡性能采集点列表属性中文名称类型聚合规则单位数据精度name板卡名称StringValue采样值无temperature温度stats_float_t特征组°C保留两位小数memory_utlized已使用内存stats_uint64_t特征组Byte正整数和零memory_utilization内存利用率stats_float_t特征组百分比保留两位小数used_power已使用功率stats_float_t特征组W保留三位小数input_current输入电流stats_float_t特征组mA保留一位小数23光网络实时性能数据采集技术规范input_voltage输入电压stats_float_t特征组V保留一位小数cpu_utilizationCPU利用率stats_float_t特征组百分比保留两位小数(十七)面板板卡性能采集点面板板卡,用于设备信息显示,设备调试接入,设备带外管理接入,设备按键反馈等功能的承载。图19面板板卡示意图面板板卡应具备针对下表所示采集点的性能采集能力。表16面板板卡采集点列表属性中文名称name面板板卡名称temperature温度memory_utilization内存利用率used_power已使用功率input_current输入电流input_voltage输入电压(十八)电源板卡性能采集点24光网络实时性能数据采集技术规范电源板卡,用于设备供电。设备内各种板卡在工作过程中,芯片、激光器、泵浦源等器件会需要正常、稳定的供电。图20电源板卡示意图电源板卡应具备针对下表所示采集点的性能采集能力。表17电源板卡性能采集点列表属性中文名称name电源板卡名称temperature温度used_power已使用功率input_current输入电流input_voltage输入电压output_current输出电流output_voltage输出电压四、采集方法规范(一)采集点采集数据的基本原理光网络系统内设置的采集点,分布在系统的不位置,可以从光学通道、数字通道等获取光网络的运行数据。这些采集点物理分布在光网络设备内部,通过不同类型的传感器、计数器直接测量物理层的运行信息,并通过设备内的运算装置,将传感器、运算器获得的原始数据,按照目标规则加工成易于系统理25光网络实时性能数据采集技术规范传递数据。ttTT传递数据。图21采集点采集数据的原理图数据采集过程中,将采集点采集到的以t为周期的原始数据,聚合成以T为周期的表达数据的聚合规则,是数据采集正确表达的关键。针对不同物理现象、不同测量方法、不同用途的数据,聚合规则是不一样的。(二)聚合规则定义设备采集的性能数据主要分为以下三种类型1.累积值;采样值;特征组;26光网络实时性能数据采集技术规范累积值规则累积值是对目标采样点在一段时间内的数值积累情况进行描述的一类数据。累积值数据一般在一个计数器内进行单调计数。实时累积值,设备应能够支持1秒钟累积值采集,1秒钟累积值持续记录1秒钟内的数值累积情况。以1秒为周期向设备外推送实时性能数据的同时,应将110秒钟实时累积值,不需要记录历史数据。图22累积数据采集原理图更长时段的累积值,设备应能够支持15分钟累积值和24小时累积值采集,1515,24小时内的数值累积情况。一但当前记录时段结束,应将已完成记录的累积数据152415240计。设备记录当前15分钟和24小时累积值的同时,应能够记录不少于32个15分钟历史累积值和不少于8个24小时累积值。152415240间。触发清零后当前15分钟或24小时累积值从0开始重新计数。27光网络实时性能数据采集技术规范表4.1累积值的时间段规则周期选项标记时间累积值对应时段1秒必选自然秒当前标记时间作为起始时间的1秒内的累积值15分钟必选每小时的0分0秒:nn:00:00150nn:15:00300nn:30:00450nn:45:00当前标记时间作为起始时间的15分钟内的累积值24小时必选每24小时的0分0秒:nn:00:00当前标记时间作为起始时间的24小时内的累积值自定义可选1s~15min内自定义时间周期该自定义周期必须可以被900整除当前标记时间作为起始时间的自定义周期内的累积值采样值规则采样值是对目标采样点在某一时间点的情况进行数值描述的一类数据。采样值数据一般在一个采集周期内仅上报一个值。实时采样值,设备应能够支持1秒钟采样值采集,1秒钟采样值持续记录1秒钟结束时的采样值情况。以1秒为周期向设备外推送实时性能数据的同时,111钟实时采样值,不需要记录历史数据。图23采样值数据采集原理图28光网络实时性能数据采集技术规范15241515,2424,1515个采样值,24,24241524当前15分钟累积值或24小时累积值,是重新开始统计。设备记录当前15分钟和24小时的采样值的同时,应能够记录不少于32个15分钟历史采样值和不少于8个24小时采样值。15241524清空后当前15分钟或24小时采样值重新开始采样。表18采样值的时间段规则周期选项标记时间采样值对应时段1秒必选自然秒当前标记时间作为起始时间的1秒内的采样值15分钟必选每小时的0分0秒:nn:00:00150nn:15:00300nn:30:00450nn:45:0015内的采样值24小时必选每24小时的0分0秒:nn:00:0024内的采样值自定义可选1s~15min内自定义时间周期该自定义周期必须可以被900整除当前标记时间作为起始时间的自定义周期内的累积值特征组规则特征组是对目标采样点,在一段时间内的一组测量数值的特征,进行描述的一类数据。特征组数据是由最大值、最小值、平均值、当前值这四个特征数值,组成的一个四元组数据。29光网络实时性能数据采集技术规范1,1111秒钟特征组值,是重新开始统计。1T,设备内部针对采集点t,t=T/4T14n1n2n4。4:max(n1,n2,n3,4:min(n1,n2,n3,4:avg(n1,n2,n3,T:n4图24特征组数据采集原理图更长时段的特征组,设备应能够支持15分钟特征组和24小时特征组采集,15分钟特征组持续记录15分钟内的全部测量数据的特征值情况,24小时特征2430光网络实时性能数据采集技术规范应将当前15分钟或24小时的特征组记录清零,持续保持当前15分钟特征组或24小时特征组,是重新开始统计。设备可以记录当前15分钟和24小时的特征组的同时,应能够记录不少于32个15分钟历史特征组值和不少于8个24小时特征组值。15241524时间。触发清零后当前15分钟或24小时特征组重新开始计数。表19特征组的时间段规则周期选项标记时间特征组值对应时段1秒必选自然秒当前标记时间作为起始时间的1秒内的特征组15分钟必选每小时的0分0秒:nn:00:00150nn:15:00300nn:30:00450nn:45:00当前标记时间作为起始时间的15分钟内的特征组24小时必选每24小时的0分0秒:nn:00:00当前标记时间作为起始时间的24小时内的特征组自定义可选1s~15min内自定义时间周期该自定义周期必须可以被900整除当前标记时间作为起始时间的自定义周期内的累积值(三)数据类型定义Int32Value32位整数,占4个字节,取值范围[-2147483648:2147483647]。表20Int32Value应用范围表数据类型累积值采样值特征组Int32Value不使用使用不使用31光网络实时性能数据采集技术规范UInt32Value32位无符号整数,占4个字节,取值范围[0:4294967295]。表21UInt32Value应用范围表数据类型累积值采样值特征组Int32Value使用使用不使用Int64Value64 位整数,占 8 个字节,取值范围9223372036854775808:9223372036854775807]。表22Int32Value应用范围表数据类型累积值采样值特征组Int64Value不使用使用不使用UInt64Value64位无符号整数,占8个字节,取值范围[0:18446744073709551615]。表23UInt32Value应用范围表数据类型累积值采样值特征组Int64Value使用使用不使用FloatValue浮点数,占4个字节,取值范围[-3.4028235E38,3.4028235E38]。表24FloatValue应用范围表数据类型累积值采样值特征组FloatValue使用使用不使用32光网络实时性能数据采集技术规范BoolValue布尔数,占1个字节,取值范围[True/False]。表25BoolValue应用范围表数据类型累积值采样值特征组BoolValue不使用使用不使用StringValue字符串,占n个字节,字符串长度限制参考数据语义规范定义。表26StringValue应用范围表数据类型累积值采样值特征组StringValue不使用使用不使用BytesValue二进制数,占n个字节,数据长度与实际保存数据有关。表27BytesValue应用范围表数据类型累积值采样值特征组BytesValue不使用使用不使用stats_float_t浮点数组成的特征组,由4个浮点数组成特征组数据。表28stats_float_t应用范围表数据类型累积值采样值特征组stats_float_t不使用不使用使用stats_uint32_tuint32数组成的特征组,由4个uint32数组成特征组数据。33光网络实时性能数据采集技术规范表29stats_uint32_t应用范围表数据类型累积值采样值特征组stats_uint32_t不使用不使用使用stats_uint64_tuint64数组成的特征组,由4个uint64数组成特征组数据。表30stats_uint64_t应用范围表数据类型累积值采样值特征组stats_uint64_t不使用不使用使用五、数据语义规范(一)光模块性能数据表31光模块相关性能数据定义汇总属性中文名称类型聚合规则单位数据精度name光模块名称StringValue采样值无最多128字符temperature温度stats_float_t特征组°C保留一位小数output_power输出光功率stats_float_t特征组dBm保留两位小数input_power输入光功率stats_float_t特征组dBm保留两位小数laser_bias_current激光器偏置电流stats_float_t特征组mA保留两位小数channel_info通道性能transceiver_channel_state组合类型--used_power功率stats_float_t特征组W保留三位小数fec_statusFEC状态StringValue采样值无fec_uncorrectable_blocksFEC不可修正块UInt64Value累积值block正整数和零fec_uncorrectable_wordsFEC不可纠字数量UInt64Value累积值word正整数和零fec_corrected_bytesFEC纠正字节数量UInt64Value累积值Byte正整数和零34光网络实时性能数据采集技术规范fec_corrected_bitsFEC纠正位数量UInt64Value累积值Bit正整数和零pre_fec_berFEC纠错前误码率stats_float_t特征组百分比保留十二位小数post_fec_berFEC纠错后误码率stats_float_t特征组百分比保留十二位小数input_current输入电流stats_float_t特征组mA保留一位小数input_voltage输入电压(dBm)stats_float_t特征组V保留一位小数last_clear最近一次计数器清零时间UInt64Value采样值ms正整数和零transceiver_channel_state通道性能index通道编号UInt32Value采样值无正整数和零output_power通道输出光功率stats_float_t特征组dBm保留两位小数input_power通道输入光功率stats_float_t特征组dBm保留两位小数laser_bias_current通道激光器偏置电流stats_float_t特征组mA保留两位小数output_frequency通道输出频率UInt64Value采样值MHz正整数和零1.光模块名称用途光模块的名称,用于指示该性能数据是从该光模块上报。硬件依赖设备上应设置能够准确记录光模块的装置,并能够保证在数据上报的时候将该光模块上报的数据与该光模块名称准确对应。数据映射规则光模块名称从设备内准确获取,光模块名称按照如下规则进行填充。表32光模块名称映射规则属性含义类型长度约束name光模块的名称StringValue小于等于128字符35光网络实时性能数据采集技术规范2.温度(1)用途用于采集光模块的温度信息。(2)硬件依赖准确采集到温度值。(3)数据映射规则持续、周期性对温度数据进行采集,并在目标时间段内对所采集的数据进行统计、聚合,以获得该时间段内的最高温度值,最低温度值,平均温度值和该时间段内的最后一个采集到的温度值。并将这些温度值按照如下规则进行填充。表33温度数据映射规则属性数据类型数据含义单位数据精度temperaturestats_float_tinstant当前统计周期最后一个采样到的温度值°C保留一位小数avg当前统计周期的平均温度值°C保留一位小数min当前统计周期的最低温度值°C保留一位小数max当前统计周期的最高温度值°C保留一位小数输入电压用途用于采集光模块的输入电压信息。硬件依赖光模块上应设置能够准确采集光模块输入电压的传感器,并可以通过该传感器准确采集到电压值。36光网络实时性能数据采集技术规范(3)数据映射规则持续、周期性对输入电压数据进行采集,并在目标时间段内对所采集的数据进行统计、聚合,以获得该时间段内的最高输入电压值,最低输入电压值,平均输入电压值和该时间段内的最后一个采集到的输入电压值。并将这些输入电压值按照如下规则进行填充。表34输入电压数据映射规则属性数据类型数据含义单位数据精度input_voltagestats_float_tinstant当前统计周期最后一个采样到的输入电压值V保留一位小数avg当前统计周期的平均输入电压值V保留一位小数min当前统计周期的最低输入电压值V保留一位小数max当前统计周期的最高输入电压值V保留一位小数输入电流用途用于采集光模块的输入电流信息。硬件依赖光模块上应设置能够准确采集光模块输入电流的传感器,并可以通过该传感器准确采集到电流值。数据映射规则持续、周期性对输入电流数据进行采集,并在目标时间段内对所采集的数据进行统计、聚合,以获得该时间段内的最高输入电流值,最低输入电流值,平均输入电流值和该时间段内的最后一个采集到的输入电流值。并将这些输入电流值按照如下规则进行填充。表35输入电流数据映射规则属性数据类型数据含义单位数据精度inputstats_floinstant当前统计周期最后一个采样到的输入mA保留一位小数37光网络实时性能数据采集技术规范_currentat_t电流值avg当前统计周期的平均输入电压值mA保留一位小数min当前统计周期的最低输入电压值mA保留一位小数max当前统计周期的最高输入电压值mA保留一位小数输入功率用途用于采集光模块的输入功率信息。硬件依赖光模块上应设置能够准确采集光模块输入电流和输入电压的传感器,并可以通过以上传感器准确采集到电流值和电压值。数据映射规则值按照如下规则进行填充。表36输入功率数据映射规则属性数据类型数据含义单位数据精度used_powerstats_float_tinstant当前统计周期最后一个采样到的输入功率值W保留三位小数avg当前统计周期的平均输入功率值W保留三位小数min当前统计周期的最低输入功率值W保留三位小数max当前统计周期的最高输入功率值W保留三位小数输出光功率(1)用途用于采集光模块的输出光功率信息。38光网络实时性能数据采集技术规范(2)硬件依赖光模块上应设置能够准确采集光模块输出光功率的传感器,并可以通过以上传感器准确采集到输出光功率值。(3)数据映射规则持续、周期性对输出光功率数据进行采集,并在目标时间段内对所采集的功率数据进行统计、聚合,以获得该时间段内的最高输出光功率值,最低输出光功率值,平均输出光功率值和该时间段内的最后一个采集到的输出光功率值。并将这些输出光功率值按照如下规则进行填充。表37输出光功率数据映射规则属性数据类型数据含义单位数据精度output_powerstats_float_tinstant当前统计周期最后一个采样到的输出光功率值dBm保留两位小数avg当前统计周期的平均输出光功率值dBm保留两位小数min当前统计周期的最低输出光功率值dBm保留两位小数max当前统计周期的最高输出光功率值dBm保留两位小数输入光功率用途用于采集光模块的输入光功率信息。硬件依赖光模块上应设置能够准确采集光模块输入光功率的传感器,并可以通过以上传感器准确采集到输入光功率值。数据映射规则持续、周期性对输入光功率数据进行采集,并在目标时间段内对所采集的输入光功率数据进行统计、聚合,以获得该时间段内的最高输入光功率值,最39光网络实时性能数据采集技术规范低输入光功率值,平均输入光功率值和该时间段内的最后一个采集到的输入光功率值。并将这些输入光功率值按照如下规则进行填充。表38输入光功率数据映射规则属性数据类型数据含义单位数据精度input_powerstats_float_tinstant当前统计周期最后一个采样到的输入光功率值dBm保留两位小数avg当前统计周期的平均输入光功率值dBm保留两位小数min当前统计周期的最低输入光功率值dBm保留两位小数max当前统计周期的最高输入光功率值dBm保留两位小数激光器偏置电流用途用于采集光模块的激光器偏置电流信息。硬件依赖光模块上应设置能够准确采集光模块激光器偏置电流的传感器,并可以通过以上传感器准确采集到激光器偏置电流值。数据映射规则持续、周期性对激光器偏置电流数据进行采集,并在目标时间段内对所采集的激光器偏置电流数据进行统计、聚合,以获得该时间段内的最高激光器偏置电流值,最低激光器偏置电流值,平均激光器偏置电流值和该时间段内的最后一个采集到的激光器偏置电流值。并将这些激光器偏置电流值按照如下规则进行填充。表39激光器偏置电流数据映射规则属性数据类型数据含义单位数据精度laser_bias_currentstats_float_tinstant当前统计周期最后一个采样到的激光器偏置电流值mA保留两位小数avg当前统计周期的平均激光器偏置电流值mA保留两位小数min当前统计周期的最低激光器偏置电流值mA保留两位小数max当前统计周期的最高激光器偏置电流值mA保留两位小数40光网络实时性能数据采集技术规范前向纠错信息(1)用途用于采集光模块的前向纠错信息。该采集项仅针对启用前向纠错功能的光模块适用,对于未启用前向纠错功能的光模块,或者不具备前向纠错功能的光模块,无法采集前向纠错信息。(2)硬件依赖光模块上应设置能够准确记录前向纠错相关信息的寄存器,设备应能够准确采集到相关寄存器的数值。(3)数据映射规则持续、周期性对前向纠错相关寄存器数据进行采集,并在目标时间段内对所采集的前向纠错相关数据进行统计、聚合,以获得该时间段内的累积值。并将这些前向纠错数据按照如下规则进行填充。表40前向纠错数据映射规则属性数据类型含义单位数据精度fec_statusStringValue当前统计周期结束时FEC状态--fec_uncorrectable_blocksUInt64Value当前统计周期结束时,在该统计周期内累积的FEC不可修正块block正整数和零fec_uncorrectable_wordsUInt64Value当前统计周期结束时,在该统计周期内累积的FEC不可纠字数量word正整数和零fec_corrected_bytesUInt64Value当前统计周期结束时,在该统计周期内累积的FEC纠正字节数量Byte正整数和零fec_corrected_bitsUInt64Value当前统计周期结束时,在该统计周期内累积的FEC纠正位数量Bit正整数和零pre_fec_berstats_float_t当前统计周期结束时,依据该统计周期内纠错前误码情况计算得到的FEC纠错前误码率百分比保留十二位小数post_fec_berstats_float_t当前统计周期结束时,依据该统计周期内纠错后误码情况计算得到的FEC纠错后误码率百分比保留十二位小数41光网络实时性能数据采集技术规范子通道相关信息用途用于采集光模块的子通道内的性能信息。该采集项仅针对应用多个子通道进行数据通信的的光模块适用。对于不应用多个子通道进行数据通信的光模块不适用,其仅有一个光学通道,无多个不同的子通道,无需将一个通道的性能再次映射到子通道,这会造成数据的重复和冗余。(2)子通道编号用途子通道的编号,用于指示该性能数据是从该光模块该子通道上报。硬件依赖设备上应设置能够准确记录光模块子通道编号的装置,并能够保证在数据上报的时候将该子通道上报的数据与该子通道编号准确对应。数据映射规则子通道编号从设备内准确获取,子通道编号按照如下规则进行填充。表41子通道编号映射规则属性含义类型数据精度index子通道编号UInt32Value正整数和零子通道输出光功率用途用于采集光模块子通道的输出光功率信息。42光网络实时性能数据采集技术规范硬件依赖光模块上应设置能够准确采集光模块子通道输出光功率的传感器,并可以通过以上传感器准确采集到子通道输出光功率值。数据映射规则持续、周期性对子通道输出光功率数据进行采集,并在目标时间段内对所采集的输出光功率数据进行统计、聚合,以获得该时间段内的最高输出光功率值,最低输出光功率值,平均输出光功率值和该时间段内的最后一个采集到的输出光功率值。并将这些输出光功率值按照如下规则进行填充。表42子通道输出光功率数据映射规则属性数据类型数据含义单位数据精度used_powerstats_float_tinstant当前统计周期最后一个采样到的子通道输出光功率值dBm保留两位小数avg当前统计周期内的子通道平均输出光功率值dBm保留两位小数min当前统计周期内的子通道最低输出光功率值dBm保留两位小数max当前统计周期内的子通道最高输出光功率值dBm保留两位小数子通道输入光功率用途用于采集光模块的子通道输入光功率信息。硬件依赖光模块上应设置能够准确采集光模块子通道输入光功率的传感器,并可以通过以上传感器准确采集到子通道输入光功率值。43光网络实时性能数据采集技术规范数据映射规则持续、周期性对子通道输入光功率数据进行采集,并在目标时间段内对所采集的子通道输入光功率数据进行统计、聚合,以获得该时间段内的最高输入光功率值,最低输入光功率值,平均输入光功率值和该时间段内的最后一个采集到的输入光功率值。并将这些输入光功率值按照如下规则进行填充。表43输入光功率数据映射规则属性数据类型数据含义单位数据精度input_powerstats_float_tinstant当前统计周期最后一个采样到的子通道输入光功率值dBm保留两位小数avg当前统计周期内的子通道平均输入光功率值dBm保留两位小数min当前统计周期内的子通道最低输入光功率值dBm保留两位小数max当前统计周期内的子通道最高输入光功率值dBm保留两位小数子通道激光器偏置电流用途用于采集光模块的子通道激光器偏置电流信息。硬件依赖光模块上应设置能够准确采集光模块子通道激光器偏置电流的传感器,并可以通过以上传感器准确采集到子通道激光器偏置电流值。数据映射规则持续、周期性对子通道激光器偏置电流数据进行采集,并在目标时间段内对所采集的子通道激光器偏置电流数据进行统计、聚合,以获得该时间段内的最高激光器偏置电流值,最低激光器偏置电流值,平均激光器偏置电流值和该时间段内的最后一个采集到的激光器偏置电流值。并将这些激光器偏置电流值按照如下规则进行填充。44光网络实时性能数据采集技术规范表44输入光功率数据映射规则属性数据类型数据含义单位数据精度laser_bias_currentstats_float_tinstant当前统计周期最后一个采样到的子通道激光器偏置电流值mA保留两位小数avg当前统计周期内的子通道平均激光器偏置电流值mA保留两位小数min当前统计周期内的子通道最低激光器偏置电流值mA保留两位小数max当前统计周期内的子通道最高激光器偏置电流值mA保留两位小数子通道输出光信号频率用途用于采集光模块的子通道的输出光信号频率信息。硬件依赖光模块上应设置能够准确采集光模块子通道激光器输出光信号频率的装置,并可以通过以上装置准确采集到子通道激光器输出光信号的频率。数据映射规则持续、周期性对子通道激光器输出光信号频率进行采集,并将子通道激光器输出光信号频率数据按照如下规则进行填充。表45子通道输出光信号频率数据映射规则属性数据类型含义单位数据精度output_frequencyUInt64Value当前统计周期结束时采集到的子通道的光信号输出频率MHz正整数和零(二)光接口性能数据表46光接口相关性能数据定义汇总属性中文名称数据类型聚合规则单位数据精度name光接口的名称StringValue采样值无最多128字符45光网络实时性能数据采集技术规范output_power输出光功率stats_float_t特征组dBm保留两位小数input_power输入光功率stats_float_t特征组dBm保留两位小数laser_bias_current激光器偏置电流stats_float_t特征组mA保留两位小数光接口名称用途光接口的名称,用于指示该性能数据是从该光接口上报。硬件依赖设备上应设置能够准确记录光接口的装置,并能够保证在数据上报的时候将该光接口上报的数据与该光接口名称准确对应。数据映射规则光接口名称从设备内准确获取,光接口名称按照如下规则进行填充。表47光接口名称映射规则属性含义类型长度约束name光接口名称StringValue小于等于128字符输出光功率用途用于采集光接口的输出光功率信息。光接口的光信号可能由不同功能、不同路径的光信号合并而成,因此在监控不同功能组件的输出光功率的同时,需要针对最终到光端口的光信号进行监控。硬件依赖光接口上应设置能够准确采集光通道输出光功率的传感器,并可以通过以上传感器准确采集到输出光功率值。46光网络实时性能数据采集技术规范(3)数据映射规则持续、周期性对输出光功率数据进行采集,并在目标时间段内对所采集的功率数据进行统计、聚合,以获得该时间段内的最高输出光功率值,最低输出光功率值,平均输出光功率值和该时间段内的最后一个采集到的输出光功率值。并将这些输出光功率值按照如下规则进行填充。表48输出光功率数据映射规则属性数据类型数据含义单位数据精度output_powerstats_float_tinstant当前统计周期最后一个采样到的输出光功率值dBm保留两位小数avg当前统计周期的平均输出光功率值dBm保留两位小数min当前统计周期的最低输出光功率值dBm保留两位小数max当前统计周期的最高输出光功率值dBm保留两位小数输入光功率用途用于采集光接口的输入光功率信息。光接口的光信号可能由不同功能、不同路径的光信号合并而成,因此在监控不同功能组件的输入光功率的同时,需要针对最终到光端口的光信号进行监控。硬件依赖光接口上应设置能够准确采集光通道输入光功率的传感器,并可以通过以上传感器准确采集到输入光功率值。数据映射规则持续、周期性对输入光功率数据进行采集,并在目标时间段内对所采集的输入光功率数据进行统计、聚合,以获得该时间段内的最高输入光功率值,最低输入光功率值,平均输入光功率值和该时间段内的最后一个采集到的输入光功率值。并将这些输入光功率值按照如下规则进行填充。表49输入光功率数据映射规则47光网络实时性能数据采集技术规范属性数据类型数据含义单位数据精度input_powerstats_float_tinstant当前统计周期最后一个采样到的输入光功率值dBm保留两位小数avg当前统计周期的平均输入光功率值dBm保留两位小数min当前统计周期的最低输入光功率值dBm保留两位小数max当前统计周期的最高输入光功率值dBm保留两位小数激光器偏置电流用途用于采集光接口的激光器偏置电流信息。硬件依赖光接口上应设置能够准确采集光通道激光器偏置电流的传感器,并可以通过以上传感器准确采集到激光器偏置电流值。数据映射规则持续、周期性对激光器偏置电流数据进行采集,并在目标时间段内对所采集的激光器偏置电流数据进行统计、聚合,以获得该时间段内的最高激光器偏置电流值,最低激光器偏置电流值,平均激光器偏置电流值和该时间段内的最后一个采集到的激光器偏置电流值。并将这些激光器偏置电流值按照如下规则进行填充。表50激光器偏置电流数据映射规则属性数据类型数据含义单位数据精度instant当前统计周期最后一个采样到的激光mA保留两位小数器偏置电流值laseravg当前统计周期的平均激光器偏置电流mA保留两位小数_biasstats_flo值_currat_tmin当前统计周期的最低激光器偏置电流mA保留两位小数ent值max当前统计周期的最高激光器偏置电流mA保留两位小数值(三)光通道性能数据48光网络实时性能数据采集技术规范表51光通道相关性能数据定义汇总属性中文名称类型聚合规则单位数据精度name光通道名称StringValue采样值无-output_power输出光功率stats_float_t特征组dBm保留两位小数input_power输入光功率stats_float_t特征组dBm保留两位小数laser_bias_cu

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