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方法一:BITS設備測同步法
該方法簡便易懂,但有較大局限性。將被測信號直接接入BITS(大樓綜合定時系統(tǒng))測試端口,網(wǎng)管作適當配置后,即可得到以BITS時鐘信號作為基準參考的TIE測試曲線,可通過直接分析該曲線或查看MTIE(最大時間間隔誤差)和TDEV(時間偏差)指標來評判該電路的同步質(zhì)量,測試示意圖如圖2所示。但三項指標之間也有所側(cè)重:TIE數(shù)據(jù)(也稱原始相位數(shù)據(jù))由于對同步情況進行了實時的記錄,故障發(fā)生的時間和波形非常直觀,所以在故障定位中被經(jīng)常采用。TDEV主要體現(xiàn)網(wǎng)絡噪聲的統(tǒng)計情況,不能反映頻偏故障。MTIE能在一定程度上反映頻偏故障,但直觀性和實時性遠不如TIE。因此,MTIE和TDEV由于缺乏實時性主要用于網(wǎng)絡質(zhì)量情況的統(tǒng)計。利用TIE分析抖動和漂移是很直觀的,但怎樣得出相對頻率偏差呢?只要測試時間足夠長,TIE曲線可以濾除絕大部分的抖動和漂移成分近似成一條直線,依據(jù)下面公式根據(jù)TIE是能夠估算出相對頻率偏差的:△準(t)=△f/f•t+E(t)當t較大時,△f/f•t>>E(t),得:△準(t)=△f/f•t+E(t)艿△f/f•t所以得到△f/f艿△準(t)/t,而△準(t)/t正好是TIE曲線的斜率,如下圖所示:從圖3中數(shù)據(jù)可以得出TIE斜率△準(t)/t艿△f/f艿6.4×10-8BITS(GPS+銣鐘)的時鐘精度應該是非常高的,方法也很簡單,但缺點是BITS設備一般都安裝在規(guī)模較大的通信機房,即電路模型中A設備所在機房,因此使用起來存在一定的局限性。
方法二:SDH分析儀測同步法
這是使用最廣泛的測試方法,它要求SDH分析儀具備抖動測試模塊,而且測試現(xiàn)場要有同步參考源,圖4是測試方法簡圖:圖中的被測信號可以是DDF1、DDF2、DDF3點的任意方向。而參考源應該是質(zhì)量較好的時鐘信號,一般的SDH分析儀會選取2Mbit或2Mhz作為抖動模塊的時鐘參考,所以可選擇:BITS輸出、便攜式時鐘源(比如銣鐘)、SDH站時鐘輸出、經(jīng)過再定時處理的SDH支路2Mbit輸出。下面以圖4為例來作一下故障分析:假設上面的電路存在基站時鐘失鎖現(xiàn)象(BTS出現(xiàn)PhaseLockLost告警),在排除了常見故障后工作人員開始懷疑同步問題。首先在DDF1參考點測試得到BSC發(fā)給BTS方向信號的同步質(zhì)量信息(TIE)如圖5所示,由于設備位于交換局站,可采用BITS輸出時鐘信號作為測試參考源。而在DDF2處和DDF1處測得的曲線類似,分析曲線可知在交換側(cè)存在著20多分鐘為周期的飄動,但飄動的幅度不大,在4000ns左右,這樣短期的相對頻率偏差約為1×10-9,長期的質(zhì)量會更好一些,因此可以肯定同步問題沒有發(fā)生在A、B、C、D組成的匯聚層環(huán)形傳輸系統(tǒng)。繼續(xù)沿著BSC至BTS方向進行逐段測試,在DDF3處測得同步質(zhì)量信息(TIE)如圖6所示,由于DDF3位于基站機房內(nèi),一般不會有BITS,可采用便攜式銣鐘儀表的輸出作為測試參考源。由測試曲線可知,存在周期性的488ns的相位跳動,是典型的TU12指針調(diào)整造成的后果,因此可以得出結(jié)論:問題發(fā)生在E、F、G、H組成的接入層環(huán)形傳輸系統(tǒng),具體原因可能是傳輸設備線路板或時鐘板有問題,也可能是環(huán)網(wǎng)定時設置有問題,通過查找設備狀態(tài)即可解決問題。
方法三:2M傳輸分析儀測同步法
如果條件比較有限,比如沒有BITS、銣鐘、帶抖動的SDH分析儀等設備,怎樣處理同步問題呢?其實僅一塊2MPDH分析儀也能大致的定位故障點,采取的同樣是比較的方法,將2M分析儀時鐘源由平時使用的內(nèi)鐘改為2M參考源輸入,在測量被測信號的同時,選擇一路正常的業(yè)務信號接在儀表的2M參考時鐘端口上,如圖7所示。在沒有大的頻率偏差的情況下,儀表將顯示正負幾個赫茲的偏差跳變,滑碼指標不會積累;但如果有較大的頻率偏差,則滑碼指標將出現(xiàn)正或負的積累,證明被測信號存在同步質(zhì)量問題。以上介紹了三種同步故障的判斷方法,它們在不同的機房條件下發(fā)揮著各自的作用,對判斷故障都是有幫助的。雖然測試的手段各不相同,但是分析的思路都是一樣的,即:采用信號同步質(zhì)量對比的方法,取可靠的信號作為參考源,被測信號與其比較,通過TIE或滑碼來判斷被測信號同步質(zhì)量的優(yōu)劣;分析的順序是自上而下的,逐點排除。值得一提的是該測試和分析方法對傳送網(wǎng)和業(yè)務節(jié)點設備同步問題的處理都是有效的。
總之,隨著各運營商通信網(wǎng)絡規(guī)模越來越大,組網(wǎng)也變得日益復雜,同步網(wǎng)規(guī)劃不合理、設備同步設置不當、各種硬件性能劣化等情況都可能造成同步問題的出現(xiàn),由于同步問題的出現(xiàn)是潛移默化的,測試也需要較長的時間,因此給故障判斷帶來一定的困難。但只要掌握測試的基本方法,少走彎路,還是能夠解決同步問題的。
作者:劉培瑩單位:中國移動通信集團天津有限公司傳輸維護中心