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OptiX 误码原理和问题处理专题
误码性能事件介绍
误码是指在传输过程中码元发生了错误。确切地讲,误码是接收与发送数字信号之间单个数字的差错。充分理解和掌握误码性能事件,是做好SDH系统维护的基础。
误码性能事件列表
OptiX 系列SDH传输设备检测或上报的误码性能事件,如下表所列:
BBE Background Block Error 背景块误码 BBE Far End Background Block Error 远端背景块误码 ES Errored Second 误码秒 FEES Far End Errored Second 远端误码秒 SES Severely Errored Second 严重误码秒 FECES Far End Consecutive Errored Second 远端连续误码秒 CSES Consecutive Severely Errored Second 连续严重误码秒 FECSES Far End Consecutive Severely Errored Second 远端连续严重误码秒 UAS Unavailable Second 不可用秒 BBE:
背景误块,是指发生在SES以外的误块。
ES:
误码秒:G.821定义,在一秒时间周期有一个或多个差错比特,称误码秒;
误块秒:G.826定义,在一秒时间周期有一个或多个误块,称误块秒;
差错秒:误码秒和误块秒的统称。
SES:
严重误码秒:G.821定义,在1秒时间周期的比特差错率≥10-3。
严重误块秒:G.826定义,在1秒中含有≥30℅的误块,或至少有一个缺陷。
UAS:
不可用秒:一个不可用时间周期从10个连续的严重误码秒(SES)事件的第一秒开始,这10秒被认定为不可用时间的一部分;一个新的可用时间周期从10个连续的非严重误码秒事件的第一秒开始,这10秒被认定为可用时间的一部分。
SES:
连续严重误块秒:表示连续的X个SES,X介于2~9之间。
BER:
传统上常用平均误码率BER来衡量系统的误码性能。
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1×10-10。
但平均误码率是一个长期效应,它只给出一个平均累积结果。而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该有一些短期度量误码的参数,即误码秒与严重误码秒。
ESR:
误块秒比在规定测量间隔内出现的ES与总的可用时间之比。
SESR严重误块秒比在规定测量时间内出现的SES数与总的可用时间之比。
BBER背景块差错比,BBE数与扣除不可用时间和SES期间所有块数后的总块数之比。
在上述ESR、BBER和SESR三项指标中,SESR最严,BBER最松。只要通道满足ESR指标要求,BBER指标一般也可自动满足。
远端误码性能和告警
通过BBE事件,可以判断是本端接收侧检测到了误码,是远端的发和本端的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,是本端的发和远端的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,分别为复用段远端差错指示MS-REI、高阶通道远端差错指示HP-REI以及低阶通道远端差错指示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。
再生段:再生段误码越限告警(B1OVER);
复用段:复用段误码越限告警(B2-OVER)、劣化告警(B2-SD);
高阶通道:高阶通道误码越限告警(B3-OVER)、劣化告警(B3-SD);
低阶通道:低阶通道误码越限告警(BIP-OVER)、劣化告警(BIP-SD)。
×10-3;误码劣化对应的门限是1×10-6;
2)复用段误码越限属于复用段倒换条件,劣化是可选条件;高阶、低阶通道误码越限/劣化门限属于SNCP或PP环的可选倒换条件。
详细内容参考:《optiX 自愈网络误码倒换功能》。
项目 性能事件 告警事件 本端站检测到有误码,则本端上报事件 对端站检测到有误码,则本端上报事件 本端站检测到有误码越限/劣化,则本端上报事件 对端站检测到有误码,则本端上报事件 再生段 RSBBE - B1OVER - 复用段 MSBBE MSFEBBE B2OVER;B2-SD MSREI 高阶通道 HPBBE HPFEBBE B3OVER;B3-SD HPREI 低阶通道 LPBBE LPFEBBE BIP-EXC;BIP-SD LPREI 误码性能检测的机理
如果检测到误码,SDH可以将此信息插入相反的信道中,回送给远端网元;也可以插入向下游传送的信号中,送至通道终端;还可以作为性能管理的事件送给网管
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